SolidWorks Simulation Premium 白金版
来源:  时间:2021.11.19

      SOLIDWORKS Simulation Premium

  SOLIDWORKS Simulation Premium 使您可以高效地评估非线性和动态响应设计、动态载荷以及复合材料。SOLIDWORKS Simulation Premium 包含三种高级算例:非线性静态、非线性动态和线性动态。

  SolidWorks Simulation Premium 软件通过附加功能增强了 Simulation Professional 的深度,包括一组功能强大的工具,用于对非线性和动态响应以及复合材料进行仿真。该软件还支持动态加载。无论是材料还是使用环境,SolidWorks Simulation Premium 都将提供重要的洞察力,从而以最经济有效的方式提高产品可靠性。内嵌 CAD 的 SolidWorks Simulation 软件工具和解决方案提供易用的分析功能,可让所有设计师和工程师仿真和分析设计性能。您可以在设计时轻松快捷地采用高级仿真技术来优化性能,减少对代价高昂的样机的需求,消除返工和延迟,并节省时间和开发成本。您可以使用 SOLIDWORKS Simulation Premium 的强大工具有效地评估设计中的非线性和动态响应、动态载荷和复合材料。

  Solidworks simulation premium具体功能如下:

  运动仿真:

  研究对象:机构(装配体)

  激励器、马达的大小规格

  预测能耗

  优化弹簧&阻尼器

  模拟凸轮驱动 & 门锁机构

  研究齿轮驱动

  研究耦合运动

  求解接触/冲击力/碰撞力

  静态(应力)分析

  研究并优化各种规模的装配体及零部件

  评估装配件的强度、刚度、变形、安全系数

  评估接触零件之间的各种力和应力,包括摩擦力

  接合具有间隙或缝隙的零部件,无需进行修改

  应用轴承载荷、力、压力及转矩

  使用接头或虚拟扣件对螺栓、销钉、弹簧和轴承建模

  自定义网格诊断工具(包括网格过渡和局部网格控制)对零件和装配体进行网格划分

  根据要求自动细化和/ 或粗糙化网格,生成精确的解决方案

  利用趋势跟踪器和设计洞察力图解在工作时做出最优更改

  优化分析:

  研究并优化各种规模的装配体及零部件

  评估装配件的强度、刚度、变形、安全系数

  评估接触零件之间的各种力和应力,包括摩擦力

  接合具有间隙或缝隙的零部件,无需进行修改

  应用轴承载荷、力、压力及转矩

  使用接头或虚拟扣件对螺栓、销钉、弹簧和轴承建模

  使用自定义网格诊断工具(包括网格过渡和局部网格控制)对零件和装配体进行网格划分

  根据要求自动细化和/ 或粗糙化网格,生成精确的解决方案

  利用趋势跟踪器和设计洞察力图解在工作时做出最优更改

  热力分析

  评估温度改变:稳态,瞬态

  可以考虑的热效应:热传导,对流,辐射,依赖于时间

  在分析中使用温度控制器打开和关闭热源

  添加接触条件模拟热阻

  同时承受热载荷和结构载荷?热应力:收缩,膨胀

  跌落测试分析

  直观且易于操作

  研究装配体中部件的移动和相互作用

  求解以下碰撞结果:应力、变形、力、加速度等

  可以指定:跌落高度、碰撞速度和碰撞角度

  跌落的目标可以是:刚性地面,弹性地面如地板,混凝土

  屈曲分析

  屈曲指的是由于轴载荷而突然产生的大型位移。

  在很多情况下,只考虑最低的屈曲载荷。

  细长杆、薄壁件的屈曲分析

  可以帮助避免材料因屈曲而失效。

  频率分析

  检查以下响应:破坏的原因,从根本上避免

  求解系统的自然频率

  了解每一阶频率的振动形状

  了解质量参与因子

  支持预应力刚度的影响

  疲劳分析

  预测产品的寿命

  修改已有的设计以延长工作寿命

  在周期性载荷下的性能

  恒定幅值/变幅载荷

  输入物理测试载荷谱

  多重载荷叠加

  不同的材料可以具有不同的材料S-N曲线

  识别临界损伤区域:总寿命, 损伤damage, 疲劳安全系数

  3D 雨流和损伤图标

  压力容器分析

  多载荷工况合成

  应力线性化评估

  非线性分析

  分析塑料和橡胶材料

  变形超过屈服

  施加的载荷移除时不能回到初始状态

  模拟大变形效应

  载荷和变形的关系不再是直线关系

  物体变形时捕捉刚度改变 (如琴弦)

  接触分析 (推, 滑动):载荷下可以观察到载荷区域的变化,求解接触力/反力

  材料强度随着温度改变:热塑性的产品

  捕捉当产品承受复杂的翘曲或者坍塌时的不稳定性

  线性动力高级振动分析

  模态时间历史

  谐波响应

  随机振动

  响应波普

  支持复合材料

  预测单独的层板失效

  不同纤维方向的层强度

  层间剪切应力

  自然失效模式

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