Solidworks有限元分析教程

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SolidWorks有限元分析解析

SolidWorks有限元分析解析

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13.1.3 材质
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13.1.4 分析
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13.1.5 结果
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13.2 FloXpress
SolidWorks FloXpress 是一个流体力学应用程序, 可计算流体是如何穿过零件或装配体模型的。根据算 出的速度场,可以找到设计中有问题的区域,以及在 制造任何零件之前对零件进行改进。
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13.3.1 测量
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13.3.2 装配体顺序
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13.3.3 装配体约束
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13.3.4 分析结果
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13.4 数控加工
DFMXpress 是一种用于核准 SolidWorks 零件可制造 性的分析工具。使用 DFMXpress 识别可能导致加工问 题或增加生产成本的设计区域,其主要内容有:
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13.3 TolAnalyst
TolAnalyst是一种公差分析工具,用于研究公差和装 配体方法对一个装配体的两个特征间的尺寸所产生的 影响。每次研究的结果为一个最小与最大公差、一个 最小与最大和方根(RSS)公差、以及基值特征和公差 的列表。
使用TolAnalyst完成分析需要以下4个步骤: (1)测量。 (2)装配体顺序。 (3)装配体约束。 (4)分析结果。
使用FloXpress完成分析需要以下5个步骤: (1)检查几何体。 (2)选择流体。 (3)设定边界条件。 (4)求解模型。 (5)查看结果。
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13.2.1 检查几何体
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13.2.2 选择流体
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13.2.3 设定边界条件

SOliDWORKS有限元分析

SOliDWORKS有限元分析
有限元分析
有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)利用数学近似的方 法对真实物理系统(几何元,就可以用有限数量 的未知量去逼近无限未知量的真实系 统
有限元分析将求解域看成是由许 多称为有限元的小的互连子域组成,
对每一单元假定一个合适的(较简单的)
三、结果分析和输出 应力图 位移图
应变图
右击结果应力,选中编辑定义,在变 型形状区域可以调整变形放大比例
放大24倍
真实
右击应力, 选择图标选 项命令,如 图,选中最 大、小注解, 应力图就会 显示最大和 最小应力的 大小和发生 位置
对应力图解进行ISO 裁剪,能找出零件应 力值等于某个值的所 有区域
近似解,然后推导求解这个域总的满足
条件,从而得到问题的解。这个解不是准 确解,而是近似解,因为实际问题被较简 单的问题所代替。
SOLIDWORKS有限元 分析步骤
一、受力模型建立
二、网格设定和求解
三、结果分析,输出报告
1、设计零件
一、受力模型建立
2、打开solidworks仿真插件simiulation
右击相应图解,在 设定里选中将模型 叠加于变形形状上 可将模型显示
生成分析报告,选择报表, 选择输出包括部分和报表 途径,定义输出格式,就 可以生成报告
3、静态分 析,依次 新算例, 静态命令
6、定义 外加载 荷
4、定义零件的材 料
5、添加夹具,模型必须有合 理的约束,使之无法移动
二、生成网格和求解
1、选择运行菜单下生成网格命令,定义网格密度,自动对零件拆分,网格越 小,计算精度越高
2、运行算例,左击运行命令 后,系统自动求解,并输出应 力、位移和应变图解

SolidWorksSimulation有限元分析

SolidWorksSimulation有限元分析

SolidWorksSimulation有限元分析一.Solidworks Simulation中有四种单元类型:一阶实体四面体单元,二阶实体四面体单元,一阶三角形壳单元,一阶三角形壳单元,二.模型分析的关键步骤:1.创建算例:对模型的每次分析都是一个算例。

一个模型可包含多个算例。

2.应用材料:向模型添加包含物理信息(如屈服强度)的材料。

3.添加约束:模拟真实的模型装夹方式,对模型添加夹具(约束)。

4.施加载荷:载荷反映了作用在模型上的力。

5.划分网格:模型被细分为有限个单元。

6.运行分析:求解计算模型中的位移,应变和应力。

7.分析结果:解释分析的结果。

三.夹具类型及属性:标准夹具:1.固定几何体2.滚柱/滑杆3.固定铰链高级外部力:1.对称2.圆围对称3.使用参考几何体4.在平面上5.在圆柱子面上6.在球面上四.怎样装入Simulation:选择工具---插件命令,在弹出的插件对话框中的SolidworksPremium Add-ins插件栏中勾选Solidworks Simulation,并单击确定。

则会在命令管理器中显示Simulation管理器。

在插件对话框中还有Solidworks插件和其它插件两栏的命令可供选择。

五. Simulation(有限元分析)的操作步骤:打开一模型,单击Simulatio标签栏,1.单击新算例,在算例对话框中输入算例的名称(如深梁),并在类型中选择一种,点击确定;2.然后在模型树中选择名称(如深梁),单击应用材料命令,在弹出的材料对话框中选择一种材料,单击确定,对模型赋予材料;3.单击夹具顾问命令,在弹出的Simulation顾问对话框中单击添加夹具命令,在弹出的夹具对话框中的类型栏中的标准栏中单击固定几何体按钮,在符号设定下的符号大小中输入300,再选择一个面,也可以在高级栏中选择相应的命令,单击确定;4.再单击外部载荷顾问下拉列表中的压力命令,在弹出的压力对话框中类型栏中的类型中选择一个面,一般选择垂直于所选面选项,在压强值栏中选择压强的单位和压强值的大小,完成后单击确定;5.再单击运行下拉列表下的生成网格命令,在弹出的网格对话框中设置好后,单击确定;再单击运行按钮,系统自动运算完成,可以查看生成的几个结果。

SolidWorksSimulation有限元分析培训教程1

SolidWorksSimulation有限元分析培训教程1

SolidWorksSimulation有限元分析培训教程1SolidWorksSimulation有限元分析培训教程1SolidWorks Simulation是一种基于有限元分析(FEA)的软件工具,它能够帮助工程师们更好地理解和预测产品在不同工况下的性能。

本文将介绍SolidWorks Simulation有限元分析培训教程的第一部分内容。

SolidWorks Simulation有限元分析培训教程的第一部分主要涵盖了以下几个方面的内容:介绍有限元分析的基本原理和应用、软件界面的介绍和操作、建立有限元模型、设置边界条件、进行求解和结果分析。

首先,教程会介绍有限元分析的基本原理和应用。

有限元分析是一种数值计算方法,通过将实际结构或系统分割成有限数量的小元素,再通过求解这些小元素之间的相互作用,从而得到整个结构或系统的行为和性能。

有限元分析广泛应用于产品设计和工程分析领域,能够帮助工程师们更好地优化产品设计,提高产品的性能和可靠性。

同时,教程还会介绍如何设置边界条件。

边界条件是有限元分析中非常重要的一部分,它决定了结构或系统在分析过程中的约束和加载情况。

教程将会介绍如何设置约束条件和加载条件,如固定支撑、力加载、压力加载等。

最后,教程会介绍如何进行求解和结果分析。

求解是有限元分析的核心过程,它通过数值方法求解有限元模型的方程组,得到结构或系统的响应结果。

教程将会介绍如何进行求解,以及如何对求解结果进行后处理和分析,如应力分析、位移分析、变形分析等。

综上所述,SolidWorks Simulation有限元分析培训教程的第一部分内容涵盖了有限元分析的基本原理和应用、软件界面的介绍和操作、建立有限元模型、设置边界条件、进行求解和结果分析等方面的内容。

通过学习这些内容,工程师们能够更好地掌握SolidWorks Simulation有限元分析的基本技能,从而能够更好地应用于产品设计和工程分析中。

SolidWorks有限元分析解析 ppt课件

SolidWorks有限元分析解析 ppt课件
规则说明。 配置规则。 核准零件。
2021/3/26
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SolidWorks有限元分析解析 ppt课件
13.4.1 规则说明
数控加工模块包括的加工规则有钻孔规则、碾磨规则、 车削规则、钣金规则和标准孔大小,分别介绍如下:
(1)钻孔规则: (2)碾磨规则: (3)车削规则: (4)钣金规则: (5)标准孔大小:
SolidWorks FloXpress 是一个流体力学应用程序, 可计算流体是如何穿过零件或装配体模型的。根据算 出的速度场,可以找到设计中有问题的区域,以及在 制造任何零件之前对零件进行改进。
使用FloXpress完成分析需要以下5个步骤: (1)检查几何体。 (2)选择流体。 (3)设定边界条件。 (4)求解模型。 (5)查看结果。
solidworks有限元分析解析1321检查几何体solidworks有限元分析解析1322选择流体solidworks有限元分析解析1323设定边界条件solidworks有限元分析解析1324求解模型solidworks有限元分析解析1325查看结果solidworks有限元分析解析133tolanalyst?tolanalyst是一种公差分析工具用于研究公差和装配体方法对一个装配元分析解析 ppt课件
13.3.3 装配体约束
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13.3.4 分析结果
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13.4 数控加工
DFMXpress 是一种用于核准 SolidWorks 零件可制造 性的分析工具。使用 DFMXpress 识别可能导致加工 问题或增加生产成本的设计区域,其主要内容有:

SolidWorksSimulation有限元分析培训教程

SolidWorksSimulation有限元分析培训教程

SolidWorksSimulation有限元分析培训教程SolidWorks Simulation是一款强大的有限元分析软件,广泛应用于工程设计和分析领域。

本文将为您介绍SolidWorks Simulation有限元分析培训教程,帮助您更好地了解和掌握该软件。

首先,我们将介绍SolidWorks Simulation的基本概念和工作流程。

SolidWorks Simulation是一种基于有限元分析原理的虚拟仿真软件,可以帮助工程师预测产品在不同工况下的性能和行为。

它可以模拟各种物理现象,如结构应力、热传导、振动等,并提供详细的分析结果和可视化展示。

在使用SolidWorks Simulation进行有限元分析之前,我们需要进行准备工作。

首先,我们需要创建几何模型,可以使用SolidWorks软件进行建模。

然后,我们需要定义材料属性,包括材料的弹性模量、泊松比等参数。

接下来,我们需要设置边界条件和加载条件,以模拟实际工况。

在进行有限元分析之前,我们需要进行网格划分。

网格划分是将几何模型划分为小网格单元,用于数值计算。

SolidWorks Simulation提供了自动网格划分工具,可以根据用户定义的精度要求进行自动划分。

划分好网格后,我们可以进行材料和加载条件的分配。

完成准备工作后,我们可以进行有限元分析。

首先,我们可以进行静力分析,计算结构在静力工况下的应力和变形。

SolidWorks Simulation 提供了多种求解器,可以根据不同需求选择合适的求解器。

静力分析结果可以帮助我们评估结构的强度和刚度。

除了静力分析,SolidWorks Simulation还支持其他类型的分析。

例如,动力分析可以模拟结构在振动工况下的响应;热分析可以模拟结构在热传导工况下的温度分布。

这些分析可以帮助我们更全面地了解结构的行为和性能。

完成有限元分析后,我们可以查看分析结果并进行后处理。

SolidWorks Simulation提供了丰富的后处理工具,可以直观地展示分析结果。

solidworks有限元设置跟地面接触方法

solidworks有限元设置跟地面接触方法

solidworks有限元设置跟地面接触方法
在SolidWorks中,设置有限元分析时,如果需要模拟零件与地面接触,通常会在模型底部添加一个平面作为地面。

然后,在设置接触时,将这个平面作为地面的模拟。

以下是一个简单的步骤:
1. 首先,打开SolidWorks的有限元分析模块。

2. 在模型中,添加一个平面作为地面。

你可以通过拉伸一个平面,或者创建一个基准平面来实现。

3. 在设置接触时,将需要与地面接触的部件的面设置为“固定”,然后将地面的面设置为“移动”。

这样,就可以模拟部件与地面接触的情况了。

4. 完成接触设置后,进行有限元分析。

需要注意的是,这种方法只能模拟部件与地面一个点的接触情况。

如果需要模拟部件与地面整个面的接触,或者需要模拟部件之间的复杂接触情况,可能需要使用更高级的接触算法,或者使用第三方的专业有限元分析软件。

solidworks有限元分析

solidworks有限元分析

solidwork有限元分析案例有限元分析,对于设计而言,是非常有必要的手段,能够使设计师提前评估设计的合理性,大大缩减了设计的成本,那么solidwork有限元分析怎么做呢?操作流程简单分为五步如下:第一步,添加模型材料;第二步,添加模型约束;第三步,划分网格;第四步,进行分析;第五步,查看,分析结果;具体操作流程,请查看以下步骤•电脑•solidwork(需要安装有simulation的有限元分析插件)方法/步骤1.1solidwork新建实体模型2.2打开工具-插件-勾选solidwork simulation(有限元分析插件)3.simulation插件出现在横向导航栏中4.点击左上角“新算例”,新建有限元分析算例,分析类型有非常多,这里选择最常用的“静应力分析”,点击确认5.第一步,点击“应用材料”,添加模型材料,每种材料的性能参数都是不一样的,能够承载的能力也不同,因此,添加材料,应力分析才有意义,添加材料“不锈钢304”6.第二步,点击“夹具顾问下拉菜单”,选择“固定几何体”,添加模型约束,选择零件的下表面,作为固定面,确定。

7.第三步,对零件进行网格划分,点击“运行此算例”-“生成网格”调节划分粗糙度(电脑配置好,可调高点)-生产网格划分8.第四步,添加载荷,点击“外部载荷”-“力”,选择上表面为载荷面,修改负载的数值,确定9.第五步,运行算例,生成分析结果1.应力分析,变形是以夸张的形式表现出来,实际零件是安全的,不锈钢屈服应力为2.068e+008N/m^2,虽然红色部分为3.581e+005N/m^2,远远小于能够承受的屈服应力10.右键点击选择应力,设定-图表选项,勾选显示最大、最小注解,可以将零件最大、最小应力显示出来,可以清楚了解零件最大应力位置以及数值,为设计提供参考11.零件位移情况,从受力面往下,位移量越来越大,但是位移量最大植只有3.280e-006mm,显然是小到可以忽略不计的12.零件应变情况,最大值为1.341e-006,也是可以小到可以忽略不计END注意事项•此案例,负载仅为500N,相对来说是非常小的,有兴趣可以增加负载,或者更改材料,可能会观察到有意思的结果!。

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Solidworks有限元分析教程
1. 准备模型:首先在Solidworks中创建需要进行有限元分析的三维
模型。

模型可以是机械零件、结构构件、流体装置等。

确保模型的几何形
状和尺寸都准确无误。

2.设置边界条件:定义边界条件是有限元分析的关键。

通过固定边界、施加力或位移、设置流体边界等方式,将模型恰当地约束和加载。

这些边
界条件将影响模型的实际应力和变形情况。

3. 网格划分:有限元分析将模型离散为许多小单元,称为单元网格。

网格划分的质量对分析结果的准确性和计算效率至关重要。

Solidworks
提供了多种单元类型和划分方法选择,如四边形单元、三角形单元、六面
体单元等。

4.材料属性:为了准确描述材料的性能,需要为模型定义适当的材料
属性。

包括杨氏模量、泊松比、线膨胀系数等。

这些参数将直接影响分析
结果,如应力和变形。

5. 完成有限元分析:设置完边界条件、网格划分和材料属性后,可
以进行有限元分析。

Solidworks提供了多种求解器和分析工具,可以计
算模型在加载下的应力、变形和位移等信息。

6.结果评估和优化:有限元分析生成的结果包括应力云图、位移云图、变形云图等。

通过分析这些结果,可以评估模型的性能和瓶颈,进行优化
和改进。

根据分析结果,可以对模型的材料、几何形状、设计参数等进行
调整和优化。

总之,Solidworks有限元分析是一种非常有用的工程工具,可以帮
助工程师评估和优化设计方案。

通过准确设置边界条件、网格划分和材料
属性,进行有限元分析并评估结果,工程师可以更好地理解模型的性能,
并进行针对性的改进。

这些步骤和方法将确保分析结果的可靠性和准确性,提高设计工作的效率和效果。

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