如何运用solidworks2016教程进行有限元分析

& 基于SolidWorks Simulation的有限元分析方法
基于SolidWorks Simulation的有限元分析方法
摘 要:本文通过实例详细探讨了基于SolidWorks Simulation的有限元分析方法,包括SImuIationXpress应力分析、Simulation结构有限元分析以及优化分析。
【题 名】基于SolidWorks Simulation的有限元分析方法
【作 者】陈永当 任慧娟 武欣竹
【机 构】西安工程大学机电工程学院 西安航空职业技术学院
【刊 名】《CAD/CAM与制造业信息化》2011年 第9期 48-51页 共4页
【关键词】Simulation SolidWorks 有限元分析方法 结构有限元分析 应力分析 优化分析
【文 摘】本文通过实例详细探讨了基于SolidWorks Simulation的有限元分析方法,包括SImuIationXpress应力分析、Simulation结构有限元分析以及优化分析。
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摘要: SOLIDWORKS2016在装配体方面做了很大的改进增强,从“关联工具栏提供的快速配合”选项到“子装配体随配合快速复制粘贴”功能,从“零部件预览窗口的添加”到“快速删除无用的特征或零件”,这些改进都使我们获得更好 ...
2016 新功能体验——装配体施志昂&&/LeeSOLIDWORKS2016在装配体方面做了很大的改进增强,从“关联工具栏提供的快速配合”选项到“子装配体随配合快速复制粘贴”功能,从“零部件预览窗口的添加”到“快速删除无用的特征或零件”,这些改进都使我们获得更好的用户体验,更便捷的帮助我们去处理工作。一、关联工具栏提供的快速配合选项如下图所示,当我们要对两个面添加“轮廓中心配合”时,我们只需先选中两个面,在关联工具栏中就会出现“轮廓中心配合”选项,这样我们就可以对两个零件快速的添加“轮廓中心配合”。 如下图所示,当我们要对两个零件添加“宽度配合”时,我们只需先选中四个面,在关联工具栏中就会出现“宽度配合”选项,这样我们就可以对两个零件快速的添加“宽度配合” 二、子装配体随配合快速复制粘贴&
&在总装配体中,当我们想将一些零件复制粘贴出来时,以往的SOLIDWORKS是不会记录复制粘贴零件间的配合关系的,那么在
SOLIDWORKS2016中,我们可以将带多个带配合关系的零件Ctrl+C& &Ctrl+V进行复制粘贴,而且配合关系也会随零件一同复制 。三、零部件预览窗口的添加1、配合过程中,第一个选择的零件会进行透明化显示,这样不会因为干涉或角度问题影响我们去选择配合面。 2、为了使配合更加直观,我们可以选择某个零件或者子装配体在单独窗口打开,对其进行配合配合过程中,我们可以去右边预览窗口选取要配合的面,在主界面选择要配合的面。
四、快速删除无用的特征和零件1、在零部件建模过程中,往往会出现一些特征或者基准面创建出来但是并没有使用的情况,这时,我们可以“清理未使用的特征”选项来清理掉相关特征及参考几何体2、在装配体中,我们可以“清理未使用的特征”来清理装配体中未使用的零部件及参考几何体等。 五,Toolbox 新增功能1、SOLIDWORKS2016 Toolbox新增了My Favorite文件夹,用户可将常用的标准件添加到My Favorite中以方便客户应用使快速调取 2、在替换Toolbox标准件时,为替换后的标准件添加配合参考,只需添加其中一个标准件的配合参考,其他的零件都会自动添加。 六、装配体特征树下的零部件可直接修改名称作为SOLIDWORKS新功能最大的亮点之一,我们可以直接在装配体界面中,对其子零件进行名称的修改,这样,更方便了我们对设备零件名称的统一管理。七、配合控制器当我们在做一些配合的时候,尤其是6轴机器人,在装配体中转动或者动画时,机器人的动作很难加以控制,那么SOLIDWORKS2016引入了全新的配合控制器,它使机器人运动变的简单方便。1、我们可以调整各部位的配合的值来确定机器人位置。 2、当调整好值的时候,我们可以点击“配合位置”下方的保存图标,将我们刚刚设置好的位置保存到配合控制器中。3、通过记录好的每个位置,通过软件自行计算,可得我们想要的动画,并可生成运动算例中的时间和位置帧数。 以上信息由
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solidwork做有限元分析求助
施加力的时候,如果不是整个面都受力,这里有个分割的选项,可以把这个面分成几部分,如图,我在板的上表面画了个矩形,画完这个矩形之后,约束尺寸的命令没法点了,也就是说我想分割的尺寸没办法约束,我想问问大家是怎么处理的啊?
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草绘——分割线命令
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草绘——分割线命令
啊! 我看到了& &这个是不是也可以先画草图&&再去有限元模块分割啊?& &
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我搞明白了& &太感谢了&&真心有用&&还是论坛好& &去贴吧问&&都问不出来
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1、有限元分析:
添加力:部件所受扭矩、转矩、弯矩均用力表示,只是需将此力加在不同位置。
整体分析和部件分析:对某部件可单独拿出来使用有限元分析。
理论情况(添加正常力)和极限情况(添加很大的力)并存:满足理论情况的前提下尽量提高极限情况。
2、基本功能
1)、右击“应变”“应力”“位移”→图表选项→勾选“显示最小注解”、“显示最大注解”。用于显示最大值和最小值的位置。
2)、右侧下部屈服力的值是指:零件材料的屈服力。
3)、右击“应变”“应力”“位移”→编辑定义→
a) 在“变形形状”中点选“用户定义”,并在下边框中输入较大的值,用于放大显示结果,便于观察。
在“显示”界面第一行中,“应力”中可选择XYZ不同方向、接触面之间的应力(查看哪些面为主要受力面);“位移”中可选择XYZ不同方向产生的位移。
4)、右击“应变”“应力”“位移”→动画→可观察零件在最小值和最大值之间的变化动作。
5)、安全系数的定义
a) 准则:钢铁为延性材料,选择“最大 von Mises应力”。
b) 设定应力极限到“屈服力”。
如点选“安全系数分布”,则安全系数从最小到最大由红色到蓝色过渡。如点选“安全系数以下的区域”,在下边框中输入理论上的安全系数,假如设为1;此时安全系数1以下的区域用红色显示,1以上的区域用蓝色显示,如模型所受的最大应力小于模型材料的屈服力,说明这个模型的最小安全系数大于1,整个模型将显示蓝色。
6)、复制研究项目
a) 右击“算例1”,选择复制→可粘贴一个同样的算例,用于更改少许参数。
b) 如在模型中有不同的配置,则在复制后的界面可选择别的配置,用于分析。用于模型尺寸修改时,零件的分析。
7)、右击“位移”→设定→边缘选项:连续,边界选项:无,勾选“将模型叠加于变形形状上”,可显示没有受力时和最大位移两张图。
静态(或应力)算例:可以帮助避免材料因高应力而失效。安全系数低于一即表示材料失效。相邻区域中安全系数较大即表明应力较低,您可能能够从该区域中取走部分材料
2) 动态算例。动态算例计算模型由于突然应用的载荷或随时间或频率更改的响应。动态分析的目标包括:(a)
设计要在动态环境中始终正常工作的结构体系和机械体系;(b)
削弱振动效应。(动态载荷随时间而变,在许多情况会引起相当大的不能忽略的惯性和阻尼力)
扭曲算例:扭曲指的是由于轴载荷而突然产生的大型位移。对于承载轴载荷的细长结构而言,即使载荷低于导致材料失效所需的载荷水平,仍可能由于产生扭曲而失效。在不同载荷水平的作用下,扭曲可能以不同的模式发生。在很多情况下,只考虑最低的扭曲载荷。扭曲算例可以帮助避免材料因扭曲而失效
疲劳算例:即使引发的应力比所允许的应力极限要小很多,反复装载在过一段时间后会削弱物体。某一位置发生疲劳失效所需的周期数取决于材料和应力波动。对于特定材料而言,这些信息由曲线(称为
S-N 曲线)给出。曲线描绘了在不同应力水平下导致失效的周期数。疲劳算例根据疲劳事件和 S-N 曲线评估物体的使用寿命
4、安全系数:将“准则”项设为“最大von Mises应力”; 将“设定应力极限到”设置为“屈服力”,
选中“安全系数分布”项
5、simulation分析后:残留的文件只要保留CWR的即可
6、COSMOS分析完成后,COSMOSXpress 将列举最低的安全系数。假设此系数为 m。基于安全系数为
2.0,零件可安全支撑的的最大力为 mxF/2.0。
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