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发布时间: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical Professional 将 SOLIDWORKS Electrical 的电气原理图设计功能与 SOLIDWORKS Electrical 3D 的 3D 功能集成在一个便捷的软件包中。借助单线和多线原理图工具(包括由数千个符号和零件构成的集成库),可以快速规划嵌入式电气系统。设计团队可同时开展一个或多个项目,并通过实时双向更新让所有工作内容都保持最新状态。您可以将 SOLIDWORKS Electrical 原理图与 3D 模型进行集成,再将所有电气零件的 3D 版本都置于该模型中,进而使用电线/电缆/缆束创建路径和连接。所有 2D 和 3D 工作内容都实时同步,您还可以创建包括机械零件和电气零件在内的完全集成的材料明细表。
4SOLIDWORKS PremiumSOLIDWORKS® Premium 是一款全面的 3D 设计解决方案,它在 SOLIDWORKS Professional 的基础上增加了功能强大的仿真、运动和设计验证工具、高级线缆和管道布线功能、逆向工程功能等很多其他内容。用户可以使用我们丰富的仿真功能,根据真实运动和力来测试产品性能。 使用公差叠加分析工具确保可制造性并在设计过程的早期解决复杂的装配体问题。 利用 SOLIDWORKS 的扩展工具集,快速将印刷电路板数据并入 3D 模型,创建电线、管道和管筒的布局并整理文档。 您还可以在 SOLIDWORKS Premium 中处理 3D 扫描数据。 借助 SOLIDWORKS Premium 体验完整 3D 设计解决方案带来的所有好处。
发布时间: 2018 - 05 - 21
SOLIDWORKS® Premium 是一款全面的 3D 设计解决方案,它在 SOLIDWORKS Professional 的基础上增加了功能强大的仿真、运动和设计验证工具、高级线缆和管道布线功能、逆向工程功能等很多其他内容。用户可以使用我们丰富的仿真功能,根据真实运动和力来测试产品性能。 使用公差叠加分析工具确保可制造性并在设计过程的早期解决复杂的装配体问题。 利用 SOLIDWORKS 的扩展工具集,快速将印刷电路板数据并入 3D 模型,创建电线、管道和管筒的布局并整理文档。 您还可以在 SOLIDWORKS Premium 中处理 3D 扫描数据。 借助 SOLIDWORKS Premium 体验完整 3D 设计解决方案带来的所有好处。SOLIDWORKS Premium所包含的高级功能:★ 基于时间的运动分析★ 零件和装配体的线性静态分析★ 管道和管筒的布线★ 电力电缆和线束的布线★ 高级曲面平展★ 矩形和其他剖面的布线
发布时间: 2018 - 06 - 28
SOLIDWORKS Electrical 3D 可帮助您将 SOLIDWORKS Electrical 中的电气原理图设计与机器或其他产品的 3D 模型轻松集成在一起。(SOLIDWORKS Electrical 3D 要求安装 SOLIDWORKS CAD 软件。)设计人员可将所有电气零件的 3D 版本都置于自己的模型中,再于 3D 环境中布设电线/电缆/缆束,以便将所有电气设备连接在一起。这有助于对特定的位置和路径进行规划,并在制造产品之前准确确定电线/电缆/缆束的长度,从而确保按照一致的规格进行制造,以便减少废品并降低成本。2D 原理图与 3D 模型可进行双向实时同步,任何一方发生更改,另一方都会自动更新。
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装配体强度分析又失败了?解决办法看这里!

日期: 2020-12-17
浏览次数: 253

在使用SOLIDWORKS Simulation进行强度分析时,你遇到过只能进行零件强度分析,装配体分析总是得不到结果的情况吗?但装配体和零件之间的受力是相互影响的,只分析零件受力无法解决实际问题!

实际上装配体结构强度分析失败的结果无非两种,一种是网格化分失败,一种是求解过程中失败。和深圳solidworks代理商一起来看看为何会失败,以及其解决方法吧~

1、网格化分失败

如下图所示,在划分网格过程中,即网格填充过程中会出现网格划分失败,没能网格化的零件会有相应提示。

装配体强度分析又失败了?解决办法看这里!

通过网格失败诊断,可以知道是零件哪些地方网格划分失败,如下图所示:

装配体强度分析又失败了?解决办法看这里!

装配体强度分析又失败了?解决办法看这里!

通常找到提示有问题的地方,进行局部网格控制,能解决大部分网格故障。

有仍然出错的情况,可能是在装配体接触关系中采用默认的“接合”接触,而接合接触的兼容网格划分容易导致网格划分失败,这个时候,采用不兼容网格会解决此问题。

如果还出错,那极有可能是模型的问题,模型转化成中间格式会出现小面以及破面,导致网格划分失败。

2、求解失败

在网格划分成功之后,设置好边界条件,开始运行求解,这个时候也容易出现求解失败。因为装配体静应力分析是线性的,如果出现大位移或大变形,SOLIDWORKS Simulation会提示你是否打开大位移,如下图所示:

装配体强度分析又失败了?解决办法看这里!

如果没有打开,则视模型为线性分析,分析结果精度不高;如果确认打开,就相当于打开了非线性功能,求解有可能不收敛。这个时候是因为在求解过程中,网格发生畸变,或者接触不稳定导致求解不收敛。

另外一个比较常见的是,出现了刚体位移,导致求解失败。出现刚体位移的原因一个是接触关系不稳定,所以在分析之前模型不要有间隙以及干涉(过盈配合允许有干涉,但是要采用冷缩配合的接触关系)。

还有可能是边界条件设置错误,导致某一方向受力不平衡,这个时候就需要工程师自己进行判断边界条件是否设置合理。

因此,再遇到装配体静应力分析失败时,只需找出原因,针对性解决问题,就能得到分析结果,指导设计啦!

此外,这类问题,SOLIDWORKS Simulation 2021新版本已给出了很完美的解决方案啦!快去更新SOLIDWORKS 2021吧~


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3DEXPERIENCE角色/突出亮点3DEXPERIENCE PERFORMANCE ENGINEER —结构性能工程师,使用强大的 ABAQUS 仿真技术评估结构完整性,帮助制定设计决策,利用结构分析行业领导者 Abaqus 技术,通过快速、真实和准确的仿真,推动产品工程创新并促进协作。一、主要功能①与 SOLIDWORKS 紧密集成直接从 SOLIDWORKS 即可访问 Structural Performance Engineer,只需单击鼠标即可将几何体转移到 Structural Performance Engineer 中。与 SOLIDWORKS 紧密结合意味着即使设计有所更改,仿真和 C A D 模型也始终保持同步。Structural Performance Engineer 能让用户使用直观界面访问高级的仿真技术。②借助 3DEXPERIENCE 平台进行仿...
2022 - 08 - 01
现如今,越来越多的工程师和研究人员利用有限元分析软件,来建立一些计算模型来模拟实际状况。有限元分析是利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。这种求解思想很早就已经出现,比如说:割圆法求圆周率,通过不断增加正多边形的边数,使正多边形的面积更像加接近圆的面积,使用的边数越多,绘制的图形与真实圆的差距就越小。一:什么是有限单元?各种有限分析软件的分析流程基本一致,以SOLIDWORKS的Simulation为实例来说,我们在软件中为模型分配材料属性,定义载荷和约束,再使用数值近似方法,将模型离散化以便分析。在有限元分析软件中,离散化过程就是网格划分的过程,即将几何体剖分成相对小且形状简单的实体,这些实体被称为有限单元。下面就是一个虎钳的网格划分。二:网格分类在SOLIDWORKS Simulation中我们将网格分为三种:实体四面体网格,壳单元三角形网格,横梁单元。合理的利用...
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在使用SOLIDWORKS软件宏时,用户会经常访问零件、装配体、工程图的属性,或向属性中返写字段信息。SOLIDWORKS的属性位于两个位置:①自定义属性,②配置特定属性;自定义属性适用于零件中仅存在单配置,或是多配置但同物料编码的情形。配置特定适用于多配置系列化零件情形,即每个配置的物料编码都不相同的情况;但这也不是完全限定的,用户可以基于自身理解和需求来实现不同效果。属性的提取和返写可以用于以下情形:1.提取零件中已有的多个属性,对多个属性进行合并,比如由长宽高信息合并生成规格信息;2.通过提取到的多个属性,根据映射规则生成新的属性字段,比如由文件的类型、规格等信息生成物料编码;3.提取结构的对应属性,对结构中的不同零件进行分类,输出不同类型的BOM;4.在EXCEL中添加零件的各类属性字段信息,并返写到SOLIDWORKS文件中,实现批量操作;5.批量读取配置特定属性,返写至自定义属...
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SOLIDWORKS软件是一款极为出色的3D设计软件,在很多场合中都可以用到它。但如果太卡了也会很影响体验。很多小伙伴在遇到卡顿的时候第一反应就是配置跟不上了,需要换配置了,其实除了换配置,你还可以这么做。每个进程(正在运行的程序)都有相应的优先级,优先级决定它何时运行和接收多少CPU时间。最终的优先级共32级,是从0到31的数值,称为基本优先级别(base priority level)。系统按照不同的优先级调度进程的运行。一:0-15 普通优先级0-15级是普通优先级,进程的优先级可以动态变化,高优先级进程优先运行,只有高优先级进程不运行时,才调度低优先级进程运行。优先级相同的进程按照时间片轮流运行。二:16-31实时优先级实时优先级与普通优先级的最大区别在于相同优先级进程的运行不按照时间片轮转,而是先运行的进程就先控制CPU;如果它不主动放弃控制,同级或低优先级的进程就无法运行。像Q...
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