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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。
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。
发布时间: 2022 - 12 - 08
最新的设计技术将使您在首次使用时,即能获得超越最高期望值的出众的电路板。您可以通过Altium Designer高级设计功能,体验其设计环境与整个工作流程的无缝融合。智能数据管理将电路板设计与更大的生态系统相连,轻松的设计环境使您能够持续专注于最重要的事情:设计。    在Altium Designer的世界中,您可以充分发挥想象力,实现无限的设计可能性。主要功能特性及优点高效的PCB设计工作流程   Altium Designer的高效特性确保用户在设计生产流程中始终保持最高的效率。最新的设计技术使得高速设计和布线流程变得比以 往更简单强大的原生3D PCB引擎及刚柔结合板支持,使您的设计更上一层楼;先进的交互式布线工具使电路板布线变得快速而简单,并支持差分对、长度调整和阻抗控制布线;刚柔结合板设计的全3D支持,可以实现更多创新的设计。原生3D实时冲突检测,可确保电路板与机械外壳的完美匹配;通过对诸如DDR3/4内存等复杂拓扑结构的相位和延迟长度调整配置,xSignals可以对复杂的高速设计流程进行管理。轻松自如的设计环境   轻松的设计环境能够帮助用户更好地专注于最重要的事情:设计。可自定义的设计规则系统可以检查任何阶段的设计,无需担心与生产流程的兼容性。需要进行生产时,软件已自动生成了所需的生产文件。只需一个界面,即可在统一的设计环境下进行高效的设计。原理图与PCB布局的集成设计环境,可以在设计过程中的各个阶段之间直接切换。使用完全自定义的电气和PCB设计规则检查系统,无需担心特定的生产要求。只需设置特定的生产设计规则,有规则冲突时即可获得通知。支持行业领先的制造输出格式,包括IPC-2581和GerberX2,保持生产数据的有序与自动更新。可重复使用输出工作文件模板,提供一致且自动化的文档处理功能...
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技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析

日期: 2020-05-28
浏览次数: 477

各位工程师遇到过像这样的问题吗?

自己设计完成的设备想通过数据模拟的形式来检验设备的可行性、实用性.....可以怎么做。

接下来就是逐步思考设备会遇到哪些问题:

1、因工作条件产生振动导致设备无法精确的定位工作。

2、因抖动导致设备发生共振,影响结构稳定从而使设备发生损坏、破坏、寿命低下....

3、想考虑设备某些结构因工作产生碰撞力、摩檫力或者在什么样工作条件考虑设备的实际工作温度等等。


在这里我们就来看看因工作实际产生的问题我们如何利用数据仿真去解决。

本文基于机构设备(丝杆两轴龙门式结构模组清洗设备)产品利用Simulation粗略呈现实际工作状态中设备的抖动对结构的影响。

因工作量巨大粗略的简化操作模型,在实际分析中可以根据实际所关注的情况做调整。

 

一、边界条件简化

本案例分析稳定动载荷情况下龙门架两轴丝杆臂受力,对模型的工作载荷进行简化:

1. 工作情况下的远程质量简化掉,不做分析

2. 理想状况下(丝杆和螺母充分滑动)的滚动摩擦力不做考量

3. 结构的工作温度不做分析

 

二、模型简化

在不知设备具体工况信息下,只考虑设备位移距离对结构的影响,分析一轴、二轴在动态工作中受力状况。

保持结构架不承受载荷减小分析量,不参与分析

去除对网格数量影响比较大的圆角、螺孔


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三、算例说明        

两滑动模组在受力作用下,因了解轴一、轴二移动距离350mm200mm往复运动,分析为线性动力学问题,需要有非线性动态计算器处理。

 

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析



 

四、材料设定

丝杆螺母为合金钢,各向同性,详细参数见表:

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参与分析的主要参数为弹性模量,泊松比

 

结构材料为普通碳钢,各向同性,详细参数见表:

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当然实际材料也可以使用的来自定义。


五、边界条件

已知机构①、②往复运动运动位移350mm和200mm,模组会带动一个30N的力运动,(实际位移比较大这儿为了方便进行了减小位移做具体分析可以换成实际工作工况)如下图:

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析



六、约束模型

添加实际结构模型的平面约束。

丝杆配合孔轴外圆柱面固定。

约束丝杆滑动约束和固定底座铰链约束。

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析




技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析

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七、网格划分

针对结构计算快捷,取得草稿网格划分,以快速获取结构受力分析。

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析



八、洞察图解

对于瑞利阻尼的设置及算法

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析

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九、计算结果评估

对于此设备,主要是观测设备工作时的结构位移现象,因此分析的接触位移是主要分析结果

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位移动图显示

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析



十、位移图标值图解

工作位移时,探测点的位移值变化响应图

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析


技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析

 



十一、总体应力分布

总体应力小于材料屈服极限

应力分布也满足载荷正弦曲线分布的变化,此时计算出的数值,远小于材料抗拉强度,不足以致使装配体出现破环。

技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析

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十二、分析结论

分析结果如下:

丝杆两轴龙门式结构模组结构在工作状态中轴一、轴二对设备的抖动对结构的影响很小,不会干涉设备的工作状态。

在前面基础的条件施加下各点位移值已在下图呈现。


技术干货丨SolidWorksSimulation龙门架两轴模组设备分析

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想具体了解如何利用SOLIDWORKS Simlation做其他类型的分析请关注solidworks代理商鑫辰科技


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