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发布时间: 2020 - 07 - 29
SOLIDWORKS Manage提供的功能:l SOLIDWORKS Manage Project  Management 项目管理★ 依据企业项目管理对象进行组织计划、任务分配以及跟踪进度;★ 依据企业项目管理对象进行交付件管理,更新项目实施进度;★ 项目风险、项目资源的管理;...l SOLIDWORKS Manage Dashboard 仪表盘看板★ 创建交互式、图形化的报表,用以显示系统及项目关键信息。★ 面板可使用网格、规格表、图表以及更多形式构建,用于收集您的有关部门和公司正在发生什么的关键信息,这些图形元素实时引用您的数据,并提供对关键性能指标的即时访问。★ 面板是完全可自定义的,提供了各种面板控件以实时显示您的数据,这些控件引用SolidWorks manage中存储的数据字段,并通过拖放就可以轻松构建。★ 创建和分配交互式图形仪表板以显示关键信息。在社区监视器上显示不断更新的仪表板。 根据公司标准配置报告并自动或按需发布。lSOLIDWORKS Manage BOM 管理★ SOLIDWORKS Manage 提供了更智能的制造方法,支持 BOM 等品项管理。跨专业团队可以利用集中式系统来轻松创建、编辑和比较制造流程各个阶段的物料清单。★ 完成EBOM-PBOM-MBOM的转换★ 支持自定义BOM类型,BOM转换,BOM交叉对比 ★ 产品BOM选配 lSOLIDWORKS Manage Process Management 全生命周期流程管理★ 扩展至全生命周期的流程管控★ 为所有类型的业务流程配置状态和决策点★ Manage业务流程与PDM的工作...
联系方式 深圳市龙岗区龙城街道天安数码城2栋B座404 0755-89233676
如今,工程师面临着无穷无尽的挑战。预算紧缩的同时,排期也越来越短,客户需要智能、互联的产品,这一需求掀起了各行各业添加软件和电子模块的趋势。产品必须变得更快、更轻、更好在所有这些变化中,几何体也变得越来越复杂。一:利用细分建模,快速轻松地构建概念模型3D Sculptor 和 3D Creator 能够直接解决该工作流程中的问题。3DSculptor 使用推拉技术,轻松快速地创建复杂形状,并可在 xShape 应用程序中访问其他细分工具。首先从一个可以推动、拉动和伸缩的数字粘土球开始。然后逐步添加更多“控制节点”,以控制保真度越来越高的几何体。3D Creator 在其 xDesign 应用程序中提供了更传统的参数化建模工具,增强了这种细分建模方法。根据需要添加曲线和曲面作为特征。根据需要,混合搭配 xShape 和 xDesign 中的细分和参数化工具来完成工作。这两款应用程序可以快速、轻松地创建和修改复杂几何体,并摆脱之前的方法所带来的非增值任务。除了改进现有工作流程外,这些灵活的工具还能支持新的设计活动。机械工程师能够独立探索有机形状。工业设计师和数字雕塑师可以使用微调后的参数化建模进行试验。每个人都可以通过 3DSculptor 和 3D Creator 等角色扩展各自的技能包,并使概念设计更加高效。此外,针对同一模型在 xDesign 和 xShape 应用程序之间轻松切换,而无需重新打开模型。所有更改功能尽在工具栏中。例如,如果工程师处于 xDesign 中,决定要使用 xShape 快速创建形状,则可以点击标准工具栏上的“切换应用程序”图标并打开 xShape 应用程序。也可以直接点击键盘上的字母 X 打开“切换应用程序”菜单。“切换应用程序”功能菜单包含有权访问的所有 xApp,因此可以轻松即时访问钣金和运动分析功能。二:设计助手可为您提供有力帮助基于浏览器...
发布时间: 2024 - 03 - 25
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近几年来人气不断上升的热仿真分析软件,因为其突出的性能逐渐走到市面上,各个领域软件的使用波及范围较广,大到航行星际中,小到自身携带的电子产品中,都离不开热处理软件的运行,其原理和作用也高效和准确的方便生活,那具体原理和作用是什么样的?一、软件的作用供应性能稳定的热仿真分析软件是采用有限元分析法中的有限体积法进行计算的,是流体动(CFD)中的一种。热仿真的本质是求解一系列根据流体力学和传热学的基本物理定律得出的方程组。在求解时,软件首先将连续空间割裂成一个个小块,每一个小块就相当于一个控制体(这个过程在仿真软件中就是生成网格的过程)。在一个控制体内,净流入的质量将导致物体密度的变化,而净流入的能量则导致物体温度的变化,即每个控制体都满足质量守恒定律和能量守恒定律。流体流速的变化,是依据动量守恒定理得出的,即物体在单位时间内某方向上动量的变化与它受到的冲量值相同。二、软件的原理傅里叶定律是放心的热仿真分析软件的核心思想,是热传导的基础。在定律中,当物体内的温度分布只依赖于一个空间坐标,而且温度分布不随时间而变时,热量只沿温度降低的一个方向传递,这称为一维定态热传导。此时的热传导可用下式描述:在与传输方向相垂直的单位面积上,在x方向上的传热速率。通过热仿真分析软件对于热设计等进行检测,依据方案所要达到的理想适用性和有效性进行评价,经过不断提升仿真的精度状态,提高软件的分析能力。热仿真的速...
发布时间: 2021 - 04 - 27
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SOLIDWORKS装配体配合关系包括标准配合、高级配合和机械配合,其中大家常用的是标准配合,其实高级配合和机械配合能更加快速、准确的添加配合关系,从本期开始,我将和大家详细探讨一下,本期先谈谈轮廓中心和对称。轮廓中心配合会自动将几何轮廓的中心相互对齐并完全定义零部件。使用轮廓中心配合的条件:1、全圆边或面2、线性边线3、正n边形的边或面;矩形轮廓可有圆角、倒角、内部切口或截止角。
发布时间: 2021 - 04 - 23
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产品内部结构的科学性和合理性可以通过测试软件的进行分析和了解,而在流体检测过程之中可以通过科学的流体有限元分析‍软件进行其内部结构的分析,考虑其系统的承重能力和其运行效果,为产品的开发和技术改进等多方面带来更好的改造依据,选择更为可靠的流体有限元分析系统进行科学的生产和分析。第1点.考虑软件功能的匹配程度据悉在各种参数性能分析了解的过程需要对比其本身的分析技术和检测方案,通过目前可靠的流体有限元分析软件进行结构强度和相应电磁场参数等多方面的检测,才能够让这种技术可靠的分析系统科学的检测模式便能够实现其流体的检测和对比,利用这种技术可靠的方式提升其设备系统的分析效果让其结构强度和偶合场分析等多方面的性能得到不断改善。第2点.考虑软件系统的可操作性据悉针对流体有限元分析‍处理的环节之中设备的操作性需要考虑到工作人员的工作水准,能够快速的进行系统操作的了解并且熟练的掌握相应的技术,才能够让这种分析系统的可用性和科学性得到更好的落实,让这种性能可靠流体有限元分析‍软件达到更好的性能价值并且维护其分析的可考度,让这种分析软件促进其分析参数和其数据的价值提升。言归正传选择分析软件时需要考虑到流体有限元分析‍处理技术的特性,利用科学合理的几何模型进行数字化分析得到更科学的结论,才能够让其检测数据的价值不断提高,以更短的时间得到更加可信的结果数据,让这种有限元分析的方法为相应的流体力学技术的开发进...
发布时间: 2021 - 04 - 21
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时至今日流体有限元分析‍的方法能够对于其产品的应用性和运行情况能进行深入的研究,让其产品的结构和各种耦合场的分析计算得到更科学的结果,利用这种方法也能够解决一些复杂工程计算问题达到更好的设计发展,而这种可靠的流体有限元分析‍技术也随着行业的发展获得了更好的前景。1.与CAD软件进行深度结合据悉在其软件模型开发设计的过程之中,利用分析的数据结果进行加工也能够提高设计水平和效率,而如今可靠的流体有限元分析技术也能够与CD软件进行集成使用,将其中的结果数据作为绘图设计的基础,让相应的实体建模技术得到更好的升级,利用这两种技术的结合达到无缝的双向数据转换,有效的提高技术的开发标准同时也能够改善其数据的可用性。2.能够获得更可靠的网格处理能力根据调查发现这种有限元分析技术能够通过划分网格的方法进行其数据的求解,对相应的数据结果和其内容的分析进行更好的指导,而在这一过程之中,流体有限元处理的方法也需要不断的提升其网格划分和处理的能力,在技术的不断改进之下,这种多面体单元处理的有限元技术也能够满足一些复杂三维模型的处理方法,据此也可以让其处理计算和求解的过程更加可靠。总而言之性能可靠流体有限元分析‍‍技术会随着各种开发让这种技术达到更可靠的分析效果,既能够提高对产品和工程的分析能力同时也能够优化设计方案,利用这种预先的数据分析来模拟实验方案,减少实验次数并且降低后续研发设计阶段的各种成本,借助这...
发布时间: 2021 - 04 - 19
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时至今日有限元软件系统能够通过建模的方式实现方案的可视化和数据的分析处理,在这种可靠的有限语言分析技术应用之下,相应的数据性能和各种参数都能够得到更好的计量,而如今高标准的流体有限元分析技术为其流体的各种情况带来了更好的对比参考,同时也能够利用这种技术更全面的了解力学运动过程之中的差异。1.能够处理一些高度组合的非线性结构内容据悉在流体运动的过程之中,由于各种力学的差异其本身的结构和各种耦合问题也会产生一些差别,而目前性能可靠流体有限元分析技术则能够通过性能仿真和优化设计来实现处理,通过其中的单元技术和相应的网格适应性来改善其分析的效果,在一些非线性技术的分析处理过程之中,高标准的有限元分析方法也能够更好地了解其中的性能差异。2.能够更全面的分析各种力学差异据悉目前可靠的流体有限元分析能够在一些瞬态动力学和流固耦合的问题的处理过程中发挥更好的价值,解决复杂的工程问题并且了解其中的数据深入分析技术的发展方向,因此利用该种有限元分析技术方法则能够对流体运动过程之中产生的各种力学差异进行更好的了解,让其工程技术和相应的设备技术改进拥有更好的依据,同样也能够对其流体运动过程之中所产生的各种冲击力进行全面的分析。总而言之品质更好的流体有限元分析‍技术让现如今产品的技术改造和结构的升级带来了更好的方法,同时利用这种可靠的流体有限元分析‍技术也能够让复杂结构的各种性的分析更加深入,对与其管理释放...
发布时间: 2021 - 04 - 16
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在做三维设计的时候经常要对设计做验证,从而确定找到更好的设计方案,在验证之时就需要用到结构优化有限元分析‍。但是有些人对这个名词非常陌生,其实,有限元分析就是将看似无法分析的三维模型划分成有限的单元,然后再对其做相应的分析。那么,结构的优化有限元分析能分析哪些内容呢?1、分析结构静力结构静力是结构力学的一种表现,表示工程结构在静载荷作用下的弹塑性变形以及应力状态,另外还能反映出结构优化的问题。利用结构的优化有限元分析就能分析出结构静力并用来求解外载荷引起的位移、应力和力,而且还能求解惯性和阻尼对结构的影响并不显著的一些问题。2、分析结构动力有限元分析也可以对结构动力学来做分析,通过分析可以求解随时间变化的载荷对结构或部件所产生的影响。和静力分析不同的是,在做动力的分析时候需要考虑随时间变化的力载荷以及它对阻尼和惯性的影响。3、分析结构非线性结构中的各个数据元素不再保持在一个线性序列中,每个数据元素可能与零个或者多个其他数据元素发生联系,这就是结构非线性。而结构非线性导致结构或部件的响应随外载荷不成比例的变化,结构的优化有限元分析能对其进行分析,包括非线性包括材料非线性、几何非线性和单元非线性三种。结构优化有限元分析‍除了能够对结构静力、结构动力以及结构非线性进行分析之外,还可以做动力学分析、热分析、电磁场分析、流体动力学分析以及声场分析。可见,这种结构的优化有限元分析在三维设计中是...
发布时间: 2021 - 04 - 15
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