CATIA有限元的分析报告计算实例完整版

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用CATIA对弧形梁进行有限元分析

用CATIA对弧形梁进行有限元分析

用CATIA对弧形梁进行有限元分析
操作内容:应用CATIA 分析仿真(Analysis Simulation)对弧形梁进行有限元分析(包括前处理与后处理两部分内容)。

操作软件:CATIA V5 R18
操作步骤:
零件设计模块
第一步、绘制弧形梁的草图,见下图。

第二步、对草图进行拉伸,见下图。

第三步、对部件赋予材料属性,见下图。

高级网格划分模块
第四步、进入高级网格划分模块,选择静力分析,见下图。

第五步、对弧形梁进行四面体网格划分,见下图。

第六步、显示网格划分后的效果,见下图。

创成式结构分析模块
第七步、进入创成式结构分析模块,见下图。

第八步、赋予梁3D属性,见下图。

第九步、对梁施加压力载荷,见下图。

第十步、对梁的两端施加固定约束,见下图。

第十一步、开始计算,见下图。

第十二步、对计算结果进行后处理,见下图。

形变图
冯米斯应力图
位移图
主应力图。

catia有限元分析

catia有限元分析

catia有限元分析声明:该文章由文鼎教育汇编、转载,版权归原作者所有.南京catia有限元分析培训CATIA有限元分析计算实例CATIA有限元分析计算实例11.1例题1 受扭矩作用的圆筒11.1,1划分四面体网格的计算,1,进入【零部件设计】工作台启动CATIA软件。

单击【开始】?【机械设计】?【零部件设计】选项,如图11,1所示,进入【零部件设计】工作台。

图11,1 单击【开始】?【机械设计】?【零部件设计】选项单击后弹出【新建零部件】对话框,如图11-2所示。

在对话框内输入新的零件文鼎教育集团—南京声明:该文章由文鼎教育汇编、转载,版权归原作者所有.名称,在本例题中,使用默认的零件名称【Part1】。

点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框,进入【零部件设计】工作台。

,2,进入【草图绘制器】工作台在左边的模型树中单击选中【xy平面】, 如图11-3所示。

单击【草图编辑器】工具栏内的【草图】按钮,如图11-4所示。

这时进入【草图绘制器】工作台。

图11,2 【新建零部件】对话框图11,3 单击选中【xy平面】,3,绘制两个同心圆草图点击【轮廓】工具栏内的【圆】按钮,如图11-5所示。

在原点点击一点,作为圆草图的圆心位置,然后移动鼠标,绘制一个圆。

用同样分方法再绘制一个同心圆,如图11-6所示。

文鼎教育集团—南京声明:该文章由文鼎教育汇编、转载,版权归原作者所有.图11,4 【草图编辑器】工具栏图11,5 【轮廓】工具栏下面标注圆的尺寸。

点击【约束】工具栏内的【约束】按钮,如图11-7所示。

点击选择圆,就标注出圆的直径尺寸。

用同样分方法标注另外一个圆的直径,如图11-8所示。

图11,6 两个同心圆草图图11,7 【约束】工具栏双击一个尺寸线,弹出【约束定义】对话框,如图11,9所示。

在【直径】数值栏内输入100mm,点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框,同时圆的直径尺寸被修改为100mm。

用同样的方法修改第二个圆的直径尺寸为50mm。

CATIA有限元分析报告计算实例完整版

CATIA有限元分析报告计算实例完整版

CATIA有限元分析报告计算实例完整版CATIA有限元分析是一种重要的工程分析方法,主要用于预测结构或零部件在特定载荷下的应力、应变和变形情况,从而指导设计改进和优化。

有限元分析通常需要进行大量的计算和数据处理,因此需要专业软件和工程知识来完成。

下面将介绍CATIA有限元分析报告的计算实例,以帮助理解其应用方法和结果展示。

1.问题描述假设我们需要对一个简单的梁进行有限元分析,以评估其在受到特定载荷时的应力情况。

该梁的尺寸为1000mm*100mm*10mm,材料为钢,载荷为1000N。

我们希望得到在梁上各个位置的应力分布情况,并据此判断结构是否安全。

2.模型建立首先在CATIA中建立梁的三维模型,包括尺寸、材料属性等信息。

然后选择适当的有限元分析模块,如ABAQUS或ANSYS,并将模型导入到该软件中进行网格划分和边界条件设置。

3.网格划分在有限元分析中,需要将结构划分为多个小单元(单元网格),以便进行数值计算。

通过划分网格可以更准确地模拟结构的行为,并得到更可靠的结果。

在CATIA中,可以通过设置单元种类、密度和边界条件等参数来进行网格划分。

4.载荷和约束设置在有限元分析中,需要定义结构的载荷(如力、压力等)和约束条件(如固定支撑、弹簧支撑等)。

在这个例子中,我们需要将1000N的载荷作用在梁的一个端点上,并在另一端点设置固定支撑。

5.求解和结果分析将载荷和约束条件设置完毕后,可以开始进行有限元分析求解。

软件将根据模型的几何形状、材料性质和加载情况,计算出结构在各个节点处的应力、应变等数据。

最后,可以根据计算结果生成报告,并进行结果分析和结构安全评估。

6.结果展示有限元分析报告通常包括结构的应力云图、变形云图、最大应力值等信息。

通过这些图表可以直观地了解结构在不同载荷下的响应情况,从而做出合理的结构设计和改进决策。

在这个例子中,我们可以展示梁上各个位置的应力分布情况,并与钢材的屈服极限进行比较,以评估结构的安全性。

CATIA-有限元分析教程

CATIA-有限元分析教程
图8-4选择滑动约束表面
3. 高级约束
该功能提供了对任意节点的 (平移)自由度的约束控制。施加
此约束的过程是:(1)单击该图 标,弹出图8-5所示高级约束对话 框。(2)选择约束对象(曲面或 棱边)。(3)选择坐标系类型, 其中Implicit:隐含(局部)坐标 系、Global:全局坐标系、User: 用户定义坐标系。(4)选择要约 束的自由度(旋转自由度只对壳 体单元或虚拟实体起作用),
的质量,单击OK按钮,
结果见图8-24。
图8-23 分布质量对话框
图8-24施加分布质量后的零件
(3)附加面质量密度 以单位面积的方式为形体附加质量。单击 图标,弹出
与图8-25所示对话框类似的面线质量密度对话框。选择形体 的表面,输入面质量密度数值即可。 上述约束施加方法和静态分析施加约束方法. 8.5.2计算 1. 确定存放计算数据和计算结果文件的的路径(同静态分析)。 2. 确定计算模态的最高阶数 双击图8-26(a)所示特征树上频率分析工况节点 ,弹出图8-26(b)所示频率参数对话框,在对话框中指定计算模 态的最高阶数,例如10。
图8-13选择了夹紧约束和施加了轴承载荷的零件
8.4.1计算
1. 确定存放计算数据和计算结果文件的的路径.
可以通过下面两种方法指定计算数据和结果存储路径:
(1)选择图标
,通过随后弹出的图8-14所示的确定存储路
径对话框输入计算数据和计算结果文件的的路径。
图8-14确定存储路径对话框
(2)通过图8-15特征树Links Manager节点的目录, 双击该目录的分支,即可更改存储路径。
移值,参照图8-12。
图8-11位移载荷对话框
图8-12在夹紧约束上施加位移载荷

装配件catia有限元分析

装配件catia有限元分析

装配件的有限元分析1、打开装配件。

2、进入工作台在菜单栏中选择【开始】→【分析与模拟】→【Generative Structural Analysis】命令,进入【结构有限元分析】工作台。

3、进入分析模块进入【结构有限元分析】工作台后,弹出窗口【New Analysis Case】,如图3-1所示,选择【Static Analysis】选项,单击【确定】按钮,生产一新分析算题。

3-1装配件有限元模型4、指定材料 (material)点击工具栏图标来指定零件材料,系统可能弹出图3-2所示对话框,提示没有中文材料库,确定即可;弹出图3-3所示对话框,左键点击【Analysis Manager】模型树内【Rubber】, 再点击材料库对话框内【Other】卡片下的【rubber】,【确定】完成橡胶主簧材料的指定。

3-2无中文材料库报错对话框3-3材料指定对话框同理定义上液室、惯性通道体、下液室均、橡胶底模为铝制材料【aluminium】,外壳为橡胶【rubber】。

5、网格划分(nodes and elements)双击模型树中的来调整rubber的单元划分参数,则弹出图3-4所示四面体网格密度定义对话框,输入图中所示数值,完成网格参数修正。

同理对其他部分划分网格。

3-4网格划分密度定义对话框6、定义约束(Restraints)装配件通过橡胶底模用螺栓固定在车身或车架上,可以用橡胶主簧和外壳的完全固定来模拟分析,单击【Restraints】工具栏中的【Clamp】按钮,弹出图3-5所示【Clamp(夹紧)】定义对话框,选择橡胶主簧上表面和外壳下表面固定,【确定】完成约束定义。

3-5、定义约束7、定义装配件接触约束定义在左边的模型树中将【Links Manager.1】展开,显示出装配件下面的约束,选择【曲面约束.1】,单击【Connection Properties】工具栏中的【Fasten Connection Property】按钮,弹出如图3-6所示对话框,对话框显示已经选择了一个约束,单击【确定】按钮,关闭窗口。

CATIA有限元分析计算实例(完整版)

CATIA有限元分析计算实例(完整版)

CATIA有限元分析计算实例CATIA有限元分析计算实例11.1例题1 受扭矩作用的圆筒11.1-1划分四面体网格的计算(1)进入【零部件设计】工作台启动CATIA软件。

单击【开始】→【机械设计】→【零部件设计】选项,如图11-1所示,进入【零部件设计】工作台。

图11-1单击【开始】→【机械设计】→【零部件设计】选项单击后弹出【新建零部件】对话框,如图11-2所示。

在对话框内输入新的零件名称,在本例题中,使用默认的零件名称【Part1】。

点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框,进入【零部件设计】工作台。

(2)进入【草图绘制器】工作台在左边的模型树中单击选中【xy平面】, 如图11-3所示。

单击【草图编辑器】工具栏内的【草图】按钮,如图11-4所示。

这时进入【草图绘制器】工作台。

图11-2【新建零部件】对话框图11-3单击选中【xy平面】(3)绘制两个同心圆草图点击【轮廓】工具栏内的【圆】按钮,如图11-5所示。

在原点点击一点,作为圆草图的圆心位置,然后移动鼠标,绘制一个圆。

用同样分方法再绘制一个同心圆,如图11-6所示。

图11-4【草图编辑器】工具栏图11-5【轮廓】工具栏下面标注圆的尺寸。

点击【约束】工具栏内的【约束】按钮,如图11-7所示。

点击选择圆,就标注出圆的直径尺寸。

用同样分方法标注另外一个圆的直径,如图11-8所示。

图11-6两个同心圆草图图11-7【约束】工具栏双击一个尺寸线,弹出【约束定义】对话框,如图11-9所示。

在【直径】数值栏内输入100mm,点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框,同时圆的直径尺寸被修改为100mm。

用同样的方法修改第二个圆的直径尺寸为50mm。

修改尺寸后的圆如图11-10所示。

图11-8标注直径尺寸的圆草图图11-9【约束定义】对话框(4)离开【草图绘制器】工作台点击【工作台】工具栏内的【退出工作台】按钮,如图11-11所示。

退出【草图绘制器】工作台,进入【零部件设计】工作台。

Catia静态有限元分析-设计优化后杠支架

Catia静态有限元分析-设计优化后杠支架

Catia静态有限元分析-设计优化后杠支架
一.后杠受力分析;
后杠重量:m1=20Kg,假设后杠坐4人,则重量m2=4*75KG=300Kg,m=m1+m2=320Kg
后杠本体重心位置如图,后杠本体重心处受垂直方向的力为G=320*10=3200N;
重心
二.现有后杠支架受力情况;
后杠支架材质Q235,板厚5mm:
由图得出:
a. 受力最大位置加强板处,最大应力度为256 MPa>235 MPa,超出材料本身的屈服强度,所以该支架结构不满足使用要求;
三.优化后杠支架结构;
1)后杠支架方案1:增加一块3mm 的加强板;
支架t=5
加强板t=3 支架t=5
由图得出:
a. 受力最大位置加强板处,最大应力度为202 MPa<235 MPa,所以该支架结构满足使用要求;
2)后杠支架方案2:
由图得出:
a.受力最大位置加强板处,最大应力度为195MPa<235 MPa,所以该支架结构满足使用要求;
3)后杠支架案3:
由图得出:
a.受力最大位置加强板处,最大应力度为202 MPa<235 MPa,所以该支架结构满足使用要求;
所以优化后最佳方案为方案3,即可满足构件强度要求,重量较之其他的轻,成本较低。

CATIA有限元分析计算实例

CATIA有限元分析计算实例

CATIA有限元分析计算实例CATIA是一种用于设计和制造的三维计算机辅助设计软件,它在各个行业都有广泛的应用。

其中,有限元分析(Finite Element Analysis,FEA)是CATIA中的一个重要功能,可以用于模拟和预测各种物理现象,并帮助设计者优化产品性能。

下面,我将介绍一个CATIA中的有限元分析计算实例,以展示其在工程设计中的应用。

假设我们正在设计一个汽车引擎盖。

我们想要在不同条件下评估引擎盖的结构强度和振动特性,以确保其能够坚固地保护发动机并满足相关的安全标准。

首先,我们需要创建一个引擎盖的三维模型。

使用CATIA的建模工具,我们可以绘制引擎盖的外形并添加必要的细节,如散热口和雨刷器孔。

建模完成后,我们可以对模型进行网格划分,将其划分为小的有限元单元,以便进行分析。

接下来,我们需要定义材料属性。

我们可以选择适当的材料,如钢或铝合金,并输入其弹性模量、泊松比和密度等参数。

这些参数将用于计算结构的应力和变形情况。

然后,我们需要定义边界条件。

引擎盖与车身连接,并受到来自风压和振动的作用。

我们可以将车身的约束定义为固定边界条件,并将风压和振动加载定义为外力边界条件。

这样,我们就能够在实际工作条件下模拟引擎盖的行为。

完成上述步骤后,我们可以运行有限元分析。

CATIA将根据定义的材料和边界条件,以及单元网格的约束,计算引擎盖在不同载荷下的应力和振动情况。

结果可以以颜色图或数值表的形式呈现,使我们能够直观地了解结构的性能。

分析完成后,我们可以评估引擎盖的结构强度和振动特性。

如果发现存在应力过大或振动过大的情况,我们可以进行优化设计。

例如,我们可以增加材料的厚度或在关键部位加强结构,以提高引擎盖的强度。

另外,我们还可以通过改变材料或结构来改善振动特性。

综上所述,CATIA的有限元分析功能为工程设计者提供了一个强大的工具,可以模拟和预测产品的性能。

通过进行有限元分析,设计者可以优化产品的结构和材料,以确保其满足设计要求并具有良好的性能。

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CATIA有限元分析计算实例CATIA有限元分析计算实例11.1例题1 受扭矩作用的圆筒11.1-1划分四面体网格的计算(1)进入【零部件设计】工作台启动CATIA软件。

单击【开始】→【机械设计】→【零部件设计】选项,如图11-1所示,进入【零部件设计】工作台。

图11-1单击【开始】→【机械设计】→【零部件设计】选项单击后弹出【新建零部件】对话框,如图11-2所示。

在对话框内输入新的零件名称,在本例题中,使用默认的零件名称【Part1】。

点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框,进入【零部件设计】工作台。

(2)进入【草图绘制器】工作台在左边的模型树中单击选中【xy平面】, 如图11-3所示。

单击【草图编辑器】工具栏内的【草图】按钮,如图11-4所示。

这时进入【草图绘制器】工作台。

图11-2【新建零部件】对话框图11-3单击选中【xy平面】(3)绘制两个同心圆草图点击【轮廓】工具栏内的【圆】按钮,如图11-5所示。

在原点点击一点,作为圆草图的圆心位置,然后移动鼠标,绘制一个圆。

用同样分方法再绘制一个同心圆,如图11-6所示。

图11-4【草图编辑器】工具栏图11-5【轮廓】工具栏下面标注圆的尺寸。

点击【约束】工具栏内的【约束】按钮,如图11-7所示。

点击选择圆,就标注出圆的直径尺寸。

用同样分方法标注另外一个圆的直径,如图11-8所示。

图11-6两个同心圆草图图11-7【约束】工具栏双击一个尺寸线,弹出【约束定义】对话框,如图11-9所示。

在【直径】数值栏内输入100mm,点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框,同时圆的直径尺寸被修改为100mm。

用同样的方法修改第二个圆的直径尺寸为50mm。

修改尺寸后的圆如图11-10所示。

图11-8标注直径尺寸的圆草图图11-9【约束定义】对话框(4)离开【草图绘制器】工作台点击【工作台】工具栏内的【退出工作台】按钮,如图11-11所示。

退出【草图绘制器】工作台,进入【零部件设计】工作台。

图11-10修改直径尺寸后的圆图11-11【工作台】工具栏(5)拉伸创建圆筒点击【基于草图的特征】工具栏内的【凸台】按钮,如图11-12所示。

弹出【凸台定义】对话框,如图11-13所示。

在【第一限制】选项组内的【长度】数值栏内输入50mm,点击对话框内的【确定】按钮,生成一个圆筒体,如图11-14所示。

在左边的模型树上出现【填充器.1】元素。

图11-12【基于草图的特征】工具栏图11-13【凸台定义】对话框(6)对零件赋予材料属性在左边的模型树中点击选中零件名称【Part1】,如图11-15所示。

点击【应用材料】工具栏内的【应用材料】按钮,如图11-16所示。

先弹出一个【打开】警告消息框,如图11-16所示,这是因为使用简化汉字界面,但没有相应的简化汉字材料库造成的,点击警告消息框内的【确定】按钮,关闭消息框。

弹出【库(只读)】对话框,如图11-18所示。

点击【Metal】(金属)选项卡,在列表中选择【Steel】(钢)材料。

点击对话框内的【确定】按钮,将钢材料赋予零件。

图11-14拉伸创建的一个圆筒体图11-15选中的零件名称【Part1】图11-16【应用材料】工具栏图11-17【打开】警告消息框图11-18【库(只读)】对话框如果对软件内钢铁材料的属性不了解,可以查看定义的材料属性,也可以修改材料属性参数。

在左边的模型树上双击材料名称【Steel】,如图11-19所示。

弹出【属性】对话框,如图11-20所示。

图11-19材料名称【Steel】图11-20【属性】对话框(7)进入【Advanced Meshing Tools】(高级网格划分工具)工作台点击菜单中的【开始】→【分析与模拟】→【Advanced Meshing Tools】(高级网格划分工具)选项,如图11-21所示。

点击后进入了【高级网格划分工具】工作台。

进入工作台后,生成一个新的分析文件,并且弹出一个【新分析算题】对话框,如图11-22所示。

点击后,在对话框内选择【StaticAnalysis】(静态分析算题),然后点击【确定】按钮。

图11-21【开始】→【分析与模拟】→【Advanced Meshing Tools】(高级网格划分工具)选项点击【Meshing Method】(网格划分方法)工具栏内的【OctreeTetrahedron Mesher】(Octree 四面体网格划分)按钮,如图11-23所示。

需要在【Meshing Method】(网格划分方法)工具栏内点击中间按钮的下拉箭头才能够显示出【Octree Tetrahedron Mesher】(Octree 四面体网格划分)按钮。

图11-22【新分析算题】对话框图11-23【Meshing Method】(网格划分方法)工具栏在图形区左键点击选择圆筒三维实体模型,如图11-24所示。

选择实体后弹出【OCTREE Tetrahedron Mesher】(Octree 四面体网格划分器)对话框,如图11-25所示。

点击【Global】(全局)选项卡,在【Size】(尺寸)栏内输入5mm作为网格的尺寸;点击选中【Absolute sag】(绝对垂度)选项,在该数值栏内输入0.5mm;在【Element type】(单元类型)选项区内选中【Paraboic】二次单元。

点击对话框内的【确定】按钮,完成设置,关闭对话框。

图11-24选择圆筒三维实体模型图11-25【OCTREE Tetrahedron Mesher】(Octree 四面体网格划分器)对话框在左边的模型树上右击【OCTREE Tetrahedron Mesher.1】元素,如图11-26所示。

在弹出的右键快捷菜单中选择【Update Mesh】(更新网格)选项,如图11-27所示。

程序开始划分网格,划分后的四面体网格如图11-28所示。

图11-26右击【OCTREE Tetrahedron Mesher.1】元素图11-27选择【Update Mesh】(更新网格)选项(8)进入【Generative Structural Analysis】(创成式结构分析)工作台点击主菜单中的【开始(S)】→【分析与模拟】→【Generative Structural Analysis】(创成式结构分析)选项,如图11-29所示,进入【创成式结构分析】工作台。

图11-28划分后的四面体网格图11-29点击【开始(S)】→【分析与模拟】→【Generative Structural Analysis】(创成式结构分析)选项(9)指定3D属性点击【Model Manager】(模型管理器)工具栏内的【3D Property】(三维属性)按钮,如图11-30所示。

点击后弹出【3D Property】(三维属性)对话框,如图11-31所示。

在左边的模型树上点击选择【OCTREE Tetrahedron Mesher.1】元素,点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框,将3D属性指定到三维零件上。

图11-30【Model Manager】(模型管理器)工具栏图11-31【3D Property】(三维属性)对话框(10)设置固支边界条件点击【Restraints】(约束)工具栏内的【Clamp】(固支)按钮,如图11-32所示。

在图形区选择圆筒体的一个底面,如图11-33所示。

弹出【Clamp】(固支)对话框,如图11-34所示。

点击对话框内的【确定】按钮,对圆筒体的一个底面增加了固支约束。

图11-32【Restraints】(约束)工具栏图11-33图11-34【Clamp】(固支)对话框(11)对圆筒施加扭矩点击【Loads】(载荷)工具栏内的【Moment】(扭矩)按钮,如图11-35所示。

弹出【Moment】(扭矩)对话框,如图11-36所示。

在【Moment Vector】(扭矩分量)选项区内的【Z】数值栏内输入100Nxm,即设置扭矩z 方向的分量为100Nxm。

在图形区点击选择圆筒的内表面,如图11-37所示,即设置内表面上的扭矩为100Nxm。

点击对话框内的【确定】按钮,关闭对话框。

图11-35【Loads】(载荷)工具栏图11-36【Moment】(扭矩)对话框同理,用同样的方法设置圆筒的外表面,对外部施加相反方向的扭矩,即要把z方向的扭矩设置为-100Nxm。

设置完成后,显示的模型如图11-38所示。

图11-37图11-38添加两个扭矩和固支约束后的模型(12)计算模型点击【Compute】(计算)工具栏内的【Compute】(计算)按钮,如图11-39所示。

弹出【Compute】(计算)对话框,如图11-40。

点击勾选【Preview】(预览)选项,点击对话框内的【确定】按钮,开始计算分析。

点击后会弹出两个对话框,一个是【Computing】(正在计算)进程显示框,如图11-41所示,显示计算进程;另外一个是【Computation】(计算)框,显示当前的计算步骤和已经使用的计算时间,如图11-42所示。

图11-39【Compute】(计算)工具栏图11-40【Compute】(计算)对话框图11-41【Computing】(正在计算)进程显示框图11-42【Computation】(计算)框当计算进程把网格划分完毕,并计算完成刚度矩阵后,会弹出一个【Computation Resource Estimation】(计算资源估计)对话框,如图11-43所示,显示需要的CPU时间、需要的内存、需要的硬盘储存量,并且询问用户是否继续计算,如果点击【No】(否)按钮,则退出计算,如果点击【Yes】(是)按钮,则计算继续。

如果用户在图11-40【Compute】(计算)对话框内未选中【Preview】(预览)选项,则不会弹出【Computation Resource Estimation】(计算资源估计)对话框,直接运行计算。

对于比较复杂的结构,计算时间比较长时,建议用户选中该选项,这样可以大致了解算题所需要的时间和计算机资源,用户自己也估算,计算机配置是否能够满足要求。

点击对话框内【Yes】(是)按钮,继续计算。

程序重新弹出【Computing】(正在计算)进程对话框,此时,如果用户想终止计算,仍然可以点击该对话框内的【取消】按钮,取消计算过程。

图11-43【Computation Resource Estimation】(计算资源估计)对话框(10)显示模型计算结果在左边的模型树中鼠标右击【Static Case Solution.1】,如图11-44所示。

在出现的菜单中选择【Generate Image】(生成图像)选项,如图11-45。

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