SOLIDWORKS: potenziare il design innovativo

SOLIDWORKS offre un'ampia gamma di strumenti per risolvere problemi più complessi e la profondità necessaria per eseguire parti mission-critical. La nuova funzionalità aiuta a migliorare il processo di sviluppo del prodotto per portare i tuoi prodotti innovativi in produzione più velocemente.

GEO-MENTOR è un rivenditore autorizzato SOLIDWORKS In Ucraina ed Europa dell’Est.

Solidworks Engineering Simulation

Soluzioni di modellazione

SOLIDWORKS Simulation è una soluzione di analisi strutturale completa, completamente integrata in SOLIDWORKS, che può essere utilizzata sia da progettisti che da analisti per consentire a tutte le aziende di introdurre i propri prodotti sul mercato più rapidamente e a costi inferiori senza sacrificare qualità o prestazioni.

SOLIDWORKS Simulation è un portafoglio di soluzioni di analisi strutturale che utilizzano l'analisi degli elementi finiti (FEA) per prevedere il comportamento fisico dei prodotti nel mondo reale testando virtualmente i modelli CAD. Il portafoglio offre soluzioni lineari e non lineari per l'analisi statica e dinamica, suddivise in tre prodotti: Simulation Standard, Simulation Professional e Simulation Premium, ognuno dei quali aggiunge funzionalità di facile utilizzo per risolvere problemi sempre più complessi.

Vantaggi

  • Valutare rapidamente le prestazioni dei più variabili.
  • Riduce il time-to-market individuando soluzioni rapide e dal design ottimale.
  • Fornisce prestazioni del prodotto, fattore di sicurezza (FOS) e resistenza alla fatica nelle prime fasi del processo.
  • Ridurre il costo dei materiali. SOLIDWORKS Simulation consente al team di progettazione di rimuovere in sicurezza il materiale non necessario.
  • Grazie al test virtuale e al perfezionamento dei tuoi progetti, il costoso processo di test e certificazione viene semplificato, riducendo i tempi necessari per entrare nel mercato.

STANDARD

SOLIDWORKS Simulation Standard è un ambiente di test virtuale intuitivo per la simulazione di movimenti statici lineari nella fatica multiciclo. Fornisce un approccio ingegneristico simultaneo, aiutandoti a sapere se il tuo prodotto funzionerà come dovrebbe e quanto durerà durante la fase di progettazione.

PROFESSIONALE

SOLIDWORKS Simulation Professional consente di ottimizzare la progettazione, determinare la resistenza meccanica, la durabilità, la topologia e le frequenze naturali del prodotto e testare il trasferimento di calore e l'instabilità di deflessione. Può anche eseguire simulazioni multifisiche sequenziali.

PREMIO

SOLIDWORKS Simulation Premium consente una valutazione efficiente dei progetti in termini di risposte non lineari e dinamiche, carichi dinamici e materiali compositi. SOLIDWORKS Simulation Premium comprende tre studi avanzati: Statico non lineare, Dinamico non lineare e Dinamica lineare.

Confronto delle caratteristiche

Standard

Professionale

Premio

Facilità d'uso

SOLIDWORKS Simulation è completamente integrato in CAD 3D SOLIDWORKS per facilità d'uso e integrità dei dati. L'utilizzo degli stessi paradigmi dell'interfaccia utente (UI) di SOLIDWORKS, con barre strumenti, menù e menù contestuali accessibili tramite un click con il tasto destro del mouse, consente una rapida familiarità. I tutorial integrati e la guida online consultabile ti aiutano ad apprendere e risolvere i problemi.

Riutilizzo dei dati del progetto

SOLIDWORKS Simulation supporta materiali e configurazioni SOLIDWORKS per analizzare facilmente più carichi e configurazioni di prodotto.

Studi statici

Risolvere problemi di analisi strutturale di sollecitazione, deformazione, spostamento e fattore di resistenza (FOS) per parti e assiemi. I problemi sono limitati ai carichi statici, ai materiali elastici lineari e ai piccoli spostamenti di contatto. Affinché la soluzione sia valida, la forma deformata risultante dopo il caricamento dovrà presentare piccoli dispatmenti e rotazioni.

Solo Premium: gli studi statici si estendono ai componenti realizzati in materiali compositi. L'impostazione del componente comprende l'orientamento del livello e la definizione del sandwich. I risultati includono l'indice di cedimento dello strato, asudado lo stress e la deflessione.

Ricerca sulla fatica

Valutare la vita a fatica dei componenti sottoposti a carichi alternati multiciclo in cui il picco di sollecitazione è inferiore al carico di nervamento del materiale. La teoria del danno cumulativo viene utilizzata per prevedere la posizione e i cicli fino alla fine.

Analisi del movimento

Utilizza lo strumento di movimento cinematico e dinamico basato sul tempo di un corpo rigido per calcolare velocità, accelerazione e movimento di un assieme soggetto a carichi di lavoro.

Lo strumento di analisi del movimento calcola i carichi sul corpo del componente e sulle connessioni, che possono essere importati in uno studio statico.

Solo Professional e Premium: utilizza lo strumento di movimento cinematico e dinamico basato su eventi del corpo rigido per calcolare velocità, accelerazioni e movimenti di un assieme sotto carichi di lavoro quando azioni e movimenti sono causati dalla posizione o dal movimento dei componenti.

Lo strumento di analisi del movimento calcola i carichi sul corpo del componente e sulle connessioni, che possono essere importati in uno studio statico.

Progetto di ricerca

La ricerca del dispatcher viene utilizzata per eseguire analisi what-if su larga scala. Nella ricerca progettuale, sia i parametri di progettazione (il modello) che i parametri di modellazione (materiali, carichi e fissaggi) possono essere modificati per valutare l'effetto delle modifiche sul modello.

Modellazione FEA

SOLIDWORKS Simulation include la modellazione di solidi, shell e travi utilizzando tipi di elementi adattativi h e p con controllo della mesh e diagnostica dei guasti.

Una libreria di materiali personalizzabili è inclusa nei dati di simulazione:

  • Calcolo parallelo (multicore)
  • Lancia in lotto

Versioni Solo Professional e Premium:

  • Semplificazione 2D
  • Stress aereo
  • Piano di deformazione
  • Assisimetrico
  • Imitazione di sottomodelli
  • Sottomodellazione: analizzare la resistenza strutturale del sottomodello dall'assieme principale

Premio singolo:

  • Calcolo senza carico
Requisiti e limitazioni
  • Dispositivo per stabilire offset zero o diversi da zero
  • Forze, pressioni e carchi strutturali remoti
  • Carico di temperatura
  • Importa flusso/carico termico
  • Gestisci le varianti di carico: valuta l'impatto di varie combinazioni di carico sul tuo modello
Collegamento all'assieme
  • Contatto del componente
  • Uno stato di forte contatto
  • Stato di contatto da nodo a nodo, da superficie a superficie
  • Stato della fornitura
  • Stato del muro virtuale
  • Contatto automatico
  • Connettori: bullone, molla, perno, supporto elastico e cuscinetto
  • Controllo della sicurezza dei connettori

Versioni Solo Professional e Premium:

  • Cucitura saldata
  • Condizione di resistenza termica
  • Stato di isolamento
  • Connettore per saldare bordi e punti
E i risultati
  • I risultati dello scarico dipendono dal tipo di scarico, ma vengono visualizzati come grafici di contorno, isosuperficie, superficie e sezione.
  • Distribuzione quantitativa dei punti e delle linee forniti dalla sonda.
  • Il grafico di Design Insight mostra il materiale caricato.
  • I risultati FEA possono essere confrontati con i dati dei test.
  • E i risultati della forma deformata possono essere animati e l'animazione salvata.
  • Sovrapposizione dei risultati della simulazione sulla grafica SOLIDWORKS.
  • I risultati della simulazione SOLIDWORKS possono essere condivisi con utenti non SOLIDWORKS tramite eDrawings®, un formato di file 3D condivisibile.
Aiuto e supporto

Tutorial, guida online e knowledge base.

Comunione
  • Rapporto di simulazione personalizzabile
  • disegni elettronici dei risultati della simulazione
Analisi termica

Risolvere problemi di temperatura, gradiente di temperatura e flusso di calore in modalità stazionarie e transitorie di parti e assiemi.

Dopo aver completato l'analisi termica è possibile importare i carichi termici nello studio statico.

Studio della frequenza

Gli studi sulla frequenza hanno individuato la modalità naturale di vibrazione del prodotto, importante per i prodotti soggetti a vibrazioni in ambiente di lavoro.

Studio della flessione

Un possibile metodo per rompere componenti lunghi e sottili è romperli sotto un carico inferiore al limite della resistenza interna del materiale. Lo studio della deflessione prevedes il fattore di carico dei componenti per deflessione.

Indagine sui vasi sanguigni sotto pressione

La sollecitazione lineare, la chiave per una progettazione sicura della pressione, viene calcolata nella ricerca dei destinatari della pressione.

Studio della topologia

Permette di aprire nuove opzioni di prologe minima di materiali sottoposti a carico statico lineare-elastico, rispettando i requisiti di rigidità dei componenti.

Studi di dinamica lineare

Si basa su studi di frequenza per calcolare le sollecitazioni dovute a vibrazioni forzate e per calcolare gli effetti di carichi dinamici, di impatto o d'urto per materiali linearmente elastici. Tipi di ricerca:

  • Analisi della storia temporale modale
  • Analisi armonica
  • Analisi delle vibrazioni casuali
  • Analisi dello spettro di risposta
Analisi non lineare

L'analisi non lineare consente di analizzare il comportamento post-nervazione di materiali complessi come metalli, gomma e plastica, nonché di tenere conto di grandi deflessioni e componenti di contatto di attrito.

Uno studio statico non lineare prevedes la presenza di charchi statici con charchis che possono essere sequenziati modo che gli effetti dinamici del carico variabile non influenzano lo studio. I modelli di materiali complessi negli studi statici non lineari possono essere utilizzati per calcolare le deformazioni permanenti e le tensioni residue dovute a carichi eccessivi e per prevedere le prestazioni di componenti come molle e clip.

Lo studio dinamico non lineare tiene conto degli effetti dei carichi variabili in tempo reale, di cui si tiene conto nei calcoli e nei risultati. Oltre a risolvere problemi statici non lineari, gli studi dinamici non lineari possono anche risolvere problemi di shock.

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