solidworks 惯性张量静态分析 惯性卸除啥意思

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SolidWorks Simulation Designer 教程
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3秒自动关闭窗口solidworks有限元分析教程
课程价格:120元
课程时长:50 小时
主讲老师:孙老师
光盘数量:3张
课程简介: Solidworks (CosMos)Simulation/flowSimulation 版应力分析+流体分析两套高清有声视频教程
&Solidworks (CosMos)Simulation/flowSimulation 版应力分析+流体分析 两套高清有声视频教程
1、SolidWorkssimulation有声视频教程,共14节课,6个多G,孙老师讲解。
有声视频教程,共8节课,4G左右.详细阐述了流体分析、电热分析等等,主要内容涉及到风机、电脑主板散热、阀门、压力容器等产品。
simulation主要内容如下:
&L20 M7 l1 E& `8 H! ]& N& ^
L型板的分析;说明模型中的棱边对结果的影响,圆角的作用。三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江: {! K! T5 h2 c' P- o+ I# I
; E* @! c& }5 P2 D&&i1 g
三维网技术论坛4 g5 k7 [& k&&P&&f
&L5三维网技术论坛0 b% y2 N&&A9 j
; L1 x# Q&&@8 E* ^3 @. |& A
分割线的产生和使用:载荷与约束的作用区。
P_方法和&H_方法:原理和使用;中间带孔方板的分析。
&L6三维网技术论坛6 P' G0 z( H$ p! l- E' o6 F& ^. e6 Q
&L7三维网技术论坛5 q4 p. K& Y&&Z4 L0 H
三维网技术论坛/ b% F0 C$ Z% w
接头的使用:连接,点焊的处理。三维网技术论坛, }8 p3 \7 D4 D1 e&&h0 M6 m
, X, {/ e& l( S8 P
固定约束和不可移动约束的区别。
&L9三维网技术论坛: l$ u, @& u' }1 a&&v
分析案例:介绍参数设定方法和在设计情形中的应用。
&L10三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江! U0 e5 K; E( A& {+ M/ B
中的焊件在分析中的应用:杆单元的概念(Truss),梁单元的概念(Beam)。
Truss案例和Frame案例介绍。
& Z/ I1 B# q! \
&L12(上下集),汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江' e& E& [) q: x* [, E
三维网技术论坛( Q+ _&&D& H+ e' C; x5 M
三维网技术论坛6 m( e- C8 _+ G0 P8 D- ?( i
&L146 g( R0 g&&N& ^' Q+ w8 m
三非线性分析介绍;C&型零件材料非线性的分析案例介绍。三维|cad|机械
&&球阀分析
Flow&simulation的基本概念,学会它的的基本操作。
&电脑机箱散热
为材料库添加用户自己的新材料;
&多孔介质的使用
介质及怎样使用。
&芯片散热的瞬态分析
Flow simulation中网格的产生及控制方法。
&&热交换系数
&EFD Zooming应用
分解成几个小的简单的问题来解决;
*收货人姓名
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收到货有任何疑问请拨打我们免费客服电话:
留言请尽快发货,送货之前请电话联系,谢谢!
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SolidWorks Simulation有限元分析培训教程 solidworks有限元分析_solidworks有限元分析
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</SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_20121SolidWorks Simulation基础培训SolidWorks Simulation培训目录/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012绪论 有限元简介第8章 薄件分析第1章 分析流程第2章 网格控制、应力集中、边界条件 第3章 带接触的装配体分析 第4章 对称和自平衡装配体 第5章 带接头的装配体分析 第6章 兼容/不兼容网格 第7章 网格细化的装配体分析第9章 混合网格——壳体和实体第10章 混合网格——实体、梁和壳 第11章 设计情形 第12章 热应力分析 第13章 自适应网格 第14章 大位移分析2/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_20123绪论 有限元简介/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_20124主要内容有限元分析概述SolidWorks Simulation概述SolidWorks Simulation的使用限制Simulation 发展历程——辉煌的历史/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012SRAC 创立COSMOS/M – 第一款用于 PC 的 FEA 软件 第一个 SolidWorks 黄金合作伙伴发布 COSMOS 2008C95 01 2002C2007第一个 SolidWorks 合作伙伴,推出 CosmosWorks5与 SolidWorks 整合 SolidWorks 被 Dassault Simulation 2009 Systemes 收购SolidWorks Simulation 产品Solidworks Simulation Premium-白金包/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012非线性谐波响应Solidworks Simulation Professional-专业包静态分析模态/屈曲热分析跌落测试 时间-历史 瞬态响应随机振动Motion疲劳优化压力容器复合材料6什么是Finite Element Analysis /SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012有限元思想最早可以追溯到远古时代,在几个世纪前就得到了应 用。如用多边形(有个直线单元)逼近圆来求圆的周长。 FEA不是唯一的数值分析工具,在工程领域还有其它数值方法,如 有限差分法、边界元法和有限体积法(流体)。FEA占据了工程分 析的软件市场,而其它方法被归入小规模应用。7/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012例:如何用一根很短的尺子来测量从家到邮箱的小路的长度?8什么是FEA用短尺分段测量小路弯曲的小路用分段小路来代替FEA 步骤一般来讲,FEA软件通常有以下三个步骤:/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012预处理 分析的类型(例如,静态,热,频率),材料的性能,载 荷和约束被定义(建立数学模型),并且模型被分为有限的单元 (建立有限元模型)。 求解 用来计算所需的结果(求解有限元模型)。 后处理 用来对结果进行分析(分析结果)。9/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201210SolidWorks Simulation 步骤结果分析建立数学模型求解有限元模型建立有限元模型/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201211建立数学模型简化CAD几何模型的方法清除理想化特征消隐:合并或消除在分析中认为不重要的特征:外圆角、圆边、 标志等;/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201212建立有限元模型通过离散化过程,将数学模型剖分成有限单元,称为网格划分。FEA中的基本概念/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012网格– 用四边形或三角形对CAD几何外形的近似 描述单元– 网格中所存在的三角形或四边形 等 结点- 不同单元所联接在一起的点,结点是求解 未知量所需的点13Simulation中的单元类型/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Simulation中 三维单元有:一阶实体四面体单元和二阶实体四面体单元; 二维单元有:一阶三角形壳单元和二阶三角形壳单元; 一维单元有:梁单元14/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201215Simulation中的单元类型实体单元示例将零件划分成小的四面体单元,并计算每一个 单元上的变形,从而解出整个零件的变形。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201216Simulation中的单元类型一阶(草稿质量)四面体单元 共有四个节点,每个角上有一 个。每个节点有三个自由度, 意味着节点可完全由三个位移 分量来表示。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201217二阶(高质量)实体四面体单元有十个节点(四个角点和六个中间 节点),并且每个节点又三个自由 度。Simulation中的单元类型/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201218Simulation中的单元类型壳单元示例将面划分成小的三角形单元,并计算每一个单 元上的变形,从而解出整个零件的变形。Simulation中的单元类型/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012一阶(草稿质量)三角形壳单元 有三个节点(分布在角上),并且 每个节点有六个自由度,意味着它 的位移可完全由三个平移分量和三 个转动分量描述。19/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201220二阶(高质量)三角形壳单元Simulation中的单元类型有六个节点:三个角节点和三个 中间节点。意味着位移可由三个 平移和三个转动组成。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201221Simulation中的单元类型梁单元示例将框架划分成小的梁单元,并计算每一个单元 上的变形,从而解出整个零件的变形。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201222Simulation中的单元类型梁单元在每个端点处都有六个自由 度。两节点梁单元的形状在初始时为平 直的,但可以假定形状在变形发生 后为三次方的一个函数。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201223草稿品质(一阶)及高品质单元(二阶)一阶单元:仅在对特定目标进行分析时使用,如证实载荷或约束 的方向。二阶单元:准备用来作最后计算的算例均应该采用高品质单元。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201224建立FEA 模型- 约束描述所给的模型是如何与 外界相联系固定一个面、线或点 允许滑动或转动/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201225? 作用于整个模型的载荷:– 重力、离心力 – 热载 – 作用在面、连线或点上的力 – 扭矩、力矩 – 压力建立FEA 模型- 载荷? 作用于模型的外表面的载荷:FEA中的误差理想化误差/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012创建数学模型 离散为有限元模型数值误差解算过程离散化误差是FEA特有的,也只有这个误差能够在使用FEA方法时被控制。 影响数学模型的建模误差,是在FEA之前引入的,只能通过正确的建模技 术来控制。求解误差是在计算过程中积累的,难于控制,但它们通常都很 小。 不要只根据该软件的结果进行设计决策。请结合试验数据和实际经验来使 用这些信息。最终设计必须接受现场测试的检验。软件可通过减少、而不 是完全免除现场测试,来帮助您缩短投入市场的时间。26FEA计算/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012有限元网格中每个节点的自由度构成了未知量。在结构分析中,节点的自由度可以被看作节点的位 移。位移是基本的未知量,总是被最先计算。 热分析中,基本的未知量是节点温度。而温度是标 量,因此对于每个节点,只有一个未知量需要求解。27FEA 结果解释—应力/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012? 当载荷应用到实体时,实体通过产生内部力(一般来讲 每个点都不一样)而尝试吸收其影响。这些内部力的强 度称为应力。应力单位为每单位面积的力。 ? 应力分量 ? 以一个受压条为例。P 点的应力状态可根据任意基准面 来描述。虽然合成应力总是相同,但应力分量的数值取 决于所选基准面。28FEA 结果解释—应力/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012? 应力要通过幅值、方向以及其作用的基准面来描述。某点的 应力状态可按以下分量予以完整描述:SX:X 方向上的应力垂直于 YZ 基准面 SY:Y 方向上的应力垂直于 XZ 基准面 SZ:Z 方向上的应力垂直于 XY 基准面 TXY:Y 方向上的应力作用于垂直于 X 方向的基准面(YZ 基准面) TYX:X 方向上的应力作用于垂直于 Y 方向的基准面(XZ 基准面) TXZ:Z 方向上的应力作用于垂直于 X 方向的基准面(YZ 基准面) TZX:X 方向上的应力作用于垂直于 Z 方向的基准面(XY 基准面) TYZ:Z 方向上的应力作用于垂直于 Y 方向的基准面(XZ 基准面) TZY:Y 方向上的应力作用于垂直于 Z 方向的基准面(XY 基准面)? SX、SY 以及 SZ 称为正应力。TXY、....、TZY 称为剪应力。剪 应力的关系如以下方程式所示:TXY = TYX、TXZ = TZX 和 TYZ = TZY。因此某点的应力状态要通过六个分量来完整定义。29FEA 结果解释/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012? 某一点的应力状态由6个分量定义:3个拉应力和3 个剪应力-这些分量与局部坐标系相关 ? Von Mises 应力=VON Mises应力是与坐标系无关? 安全系数 = 材料的极限应力/模型中von Mises应力 ? 主应力 – 在某一局部坐标系下,3个剪应力为零时3个 拉应力称为主应力30Simulation中的失效准则汇总/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012准则 最大 von Mises 应力 最大抗剪应力 延性材料类型延性(保守)Mohr-Coulomb 应力最大正应力具有不同张力和压缩强度的脆 性材料(例如陶瓷)脆性31/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201232? 应变= δ L /L。FEA 结果解释—应变? 应变是指长度 δ L 的变化与原始长度 L 之比。应变是一个无量 纲的量。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201233Simulation静态分析的使用限制Simulation静态分析在下列假设下进行静态载荷材料是线性的小变形(结构响应)线性分析/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012所有的材料用于Solidworks Simulation和Solidworks Simulation Professional的材料, 应力和应变成正比。34线性分析小变形/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012任何结构在加载下均会变形。在Simulation中,我们假设变形很小。什么是 小变形的确切含义呢?通常的解释是变形相对于结构的整体尺寸来说很小。注意变形大小并不是判断“小变形”或“大变形”的因素,真正的决定因素 是看变形是否显著地改变了结构的刚度(抵抗变形的能力)。35静态载荷/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012静态载荷假设所有的载荷和约束,都不随时间改变。此限制条件意味着加载过程 必须十分缓慢以至可以忽略惯性效应,快速施加的载荷将会引发附加的 位移、应力与应变。36Simulation分析流程/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_20121. 2.材料?Steel 1040工作状况压力 还是 力 螺栓联接 还是 焊接3. 4.Simulation中的模型网格与求解设计合理吗 安全系数 应力分布37/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201238第1章 分析流程第1章 学习目标/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012全面了解 Simulation界面 用实体网格运行一个线性静态分析-静态 ?几何外形 ?材料属性 ?载荷 ?约束 了解网格密度对位移和应力结果的影响 采用不同方法显示有限元计算结果 管理结果文件 获取有用的帮助39/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201240分析树 ToolbarSolidWorks Simulation界面算例页面 Simulation 算例顾问CommandManager 页面 分析库矩形带孔钢板/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012项目描述支撑及加载条件一侧固定支撑 一侧110000N材料:AISI304 模型尺寸:长200mm; 宽100mm,高10mm, 孔直径为40mm力学模型41预处理总结要素名称/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012操作模型自主创建。误差的影响不确定性极少几何模型创建材料属性定义载荷 定义约束从材料库中选择,不考虑缺陷和表面条件。通过菜单操作,其选择包含了丰富的背景知识和假设。 通过菜单操作,误差常来自过约束模型,其结果是结构过于刚硬, 并低估了实际变形量和应力值。相对模型,有更多的不确定性定义载荷时会产生较大的理想化 误差 易产生较大的误差几何模型材料载荷约束不确定性对比42划分网格—标准网格网格大小/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012缺省值是系统基于SolidWorks模型几何形状的形状自动建立的。使用缺省值可 以使离散化误差保持在可接受的范围内,同时计算时间较短。它是按包围一个单元的球体(实体单元)或圆(壳单元)的直径来定义的。 公差表示了网格特征单元的尺寸范围,如单元大小为0.225in,公差设定为 0.011,则所有单元的尺寸均在0.214~0.236in范围内。 当网格划分失败时,提高公差可能会有帮助。高级草稿品质网格:一阶单元 实体的自动试验:指定网格器自动使用一个较小的整体单元大小再次对模型进 行网格化。整体单元大小和公差为每次尝试所减小的比率为 0.8。43划分网格—基于曲率的网格/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Simulation2009新功能,可以合理分配网格资源在高曲率区域中生成更多网格,在低曲率区域中生成较少网格。圆中最小单元数:此选项在单元大小介于最大值最小值之间时有效。44波节应力与单元应力/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012波节值使用线性插值法生成平滑图解。单元值在单元的中心生成应力(每个单元都有一个值/颜色)。说明单元应力和波节应力一般是不同的,但二者间过大的差异说明网格划分 不够精细。45/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201246创建ISO图解结果的后处理探测应力结果创建截面剪裁修改图表选项修改图解的设定定义第一主应力、位移图解多个结果的比较? 创建多个算例/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012网格密度 粗糙算例 默认算例 精细算例单元大小/mm 11.45(最左端) 5.72(默认) 2.86(最右端)最大位移值/mm 5.699E-3 5.709E-3 5.712E-3最大von Mises应力/MPa
60800自由度数
250044单元数 760节点数
83843? 由表中看出,最大位移随着网格的精细度提高而增加。即模型随自由 度的增加而变得柔软。单元个数的增加同时也更接近真实的位移和应 力场。 ? 有限元中,位移是基本的未知量,应力通过位移计算而来。? 持续提高网格的精细程度,应力和位移将趋于有限值(即为数学模型 的解),此过程即为收敛过程。47网格细化后,应力差异巨大的原因/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012位移是有限元的主要未知量,比应变和应力更准确。要得到满意 的应力结果,需要精细得多的网格。 应力的极值常出现在曲率变化大的地方,如圆角区域。要获得满 意的结果,这些区域需要网格细化。48主要结果/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Principal Stress von Mises Stress and displacements von Mises Stress49/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201250与理论值比较理论计算可以得出最大主应力的值:/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201251第1章: 问题有限元预处理的步骤; 网格密度对分析结果的影响,怎样划分网格比较合理。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201252练习1-1: 支架问题描述: 求图中铝质(1060铝合金)支架的最大应力和位移。 该支架通过两个螺栓孔固定在装配体上,零件的 沉头孔表面承受了500N的法向力。练习 1-2: 压缩弹簧刚度/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012问题描述: 分析绕圈弹簧的压缩刚度。弹簧材质为 合金钢。其中一端固定,另外一端受到0.1N 的压力。注意: 为了稳定分析模型,在进行约束时,需要将 载荷施加端圆柱面的径向位移进行约束。53/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201254练习 1-2: 压缩弹簧刚度根据所得位移结果,可以计算出弹簧的轴向刚度:k ? F 0.1 ? ? 253 .16 N m u 0.395 ? 10 ?3练习1-3: 容器把手/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012问题描述: 在货运卡车的导轨上装载垃圾容器, 需要通过把手与绞盘的吊钩相连,如图所示。 整个容器由AISI304钢制作而成,把手对称焊接 到两侧的基板上。把手的直径为30mm,钢板的 厚度为5mm。添加一个最适当的夹具,模拟把手 与钢板之间的连接。 装载条件: 在极端装载条件下,即当容器拖到卡车导轨上 时,把手加载力的大小为3000N,并有15° 倾角。这个 力加载到圆形分割面上。 目标:判断把手设计是否安全。55/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201256结果显示:约束条件:练习1-3: 容器把手/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201257小结使用不同网格进行分析理论值与有限元解的比较介绍了有限元分析的主要步骤通过一个简单带孔矩形模型介绍了Simulation的界面/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201258第2章 网格控制、应力集中、边界条件第2章 学习目标/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012了解建模和离散化误差的区别 网格划分时使用自动过渡选项 使用网格控制FEA中收敛问题在不同SolidWorks配置中分析模型以批处理方式运行多个算例列举反作用力59/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201260项目描述上端面固定 下端面施加900N的载荷局部网格精细化/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012在高应力的地方应用网格控制―网格控制‖可以应用到顶点、面或整个装配体; 比率:定义连续过渡单元层间单元大小的比率; 网格划分必须在网格控制定义之后。局部单元 0.5mm整体单元 9mm 比率=1.1比率=1.261/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201262主要结果无圆角配置/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201263主要结果Maximum Stress Comparison? 为什么? 继续增加单 元数量结果 会收敛吗?应力结果的发散—应力奇异性/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012根据弹性理论,尖角处的应力应该是无穷大的,由于离散化误 差,有限元模型并不会产生无穷大的结果。 位于尖锐凹角处的应力解是没有意义的(本身是奇异的),它完 全依赖于网格的大小。 如果我们要确定最大的应力值,就不能忽略圆角的存在。如果想 了解圆角附近的应力,不管其多么小,都应将其包含进来。64/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201265自动过渡对细小特征、孔和圆角自动应用网格控制。 在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动 过渡,可以避免不必要地生成大量单元。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201266边界条件的影响注意分析目标影响应力结果边界条件可以减小模型尺寸/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201267第2章:问题位移会由于压缩小特征受到影响吗?为什么?如果压缩小特征可以导致局部错误的应力结果,为什么 分析的时候还要常常去除圆角和小圆面?练习2-1: C形支架3DS.COM/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012项目描述: C形支架安装在天花板上,下端平面支撑招牌, 900N的力施加其上,计算支架的位移和应力。No filletFilleted edge68/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201269练习 2-2: 骨形扳手项目描述: 扳手的一侧固定,模拟与螺母紧密接触, 另一侧受到操作工水平方向150N的力,以拧紧(松开) 螺母。分析其应力和变形。练习2-3: 基座支架/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_20120.5 mm项目描述: 基座支架是用来将桌子腿部固定 在地面的一个装置,支架的一侧以一根 螺栓连接到地面,竖直面则通过两根螺栓 连接到桌子腿部。 当桌子腿部沿着X方向进行± 0.5mm 的强制位移时,分析基座支架的应力。 基座的材料为镀铬不锈钢。70练习2-3: 基座支架/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_20120.5 mm项目描述: 基座支架是用来将桌子腿部固定 在地面的一个装置,支架的一侧以一根 螺栓连接到地面,竖直面则通过两根螺栓 连接到桌子腿部。 当桌子腿部沿着X方向进行± 0.5mm 的强制位移时,分析基座支架的应力。71/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201272小结合理简化模型网格与应力奇异的关系利用SolidWorks的不同配置建立算例/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201273第3章 带接触的装配体分析/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201274第3章 学习目标对装配体的结构分析应用全局/局部接触条件项目描述/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012本章将分析一个简单的工具-虎钳,它包括四个部分:两个相同的钳 臂、一个销钉和一块被夹住的平板。 计算当一个225N的挤压力作用在钳臂的末端时,钳臂上的应力分布。 材料:合金钢(ss)75/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201276项目描述当一个225N的―挤压‖力作用在钳臂的末端时,钳臂 上应力分布。225 N225 Ni ii固定全局无穿透 局部接触定义/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201277接触/缝隙 层次关系全局和零部件接触仅应用于初始接触的区域 大多数情况下,三种接触可能会被同时使用/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201278接合无穿透允许贯通全局接触零部件接触默认:接合全局接触条件覆盖全局接触取消勾选全局接触/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201279局部接触定义热分析无穿透 接合 允许贯通 冷缩配合 虚拟壁结构分析绝缘 热阻 接合为接触面添加摩擦 为初始间隙设定 条件无穿透的局部接触条件/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012无穿透在―源‖与―目标‖之间进行定义; 源:可以是点、边线或面,建议―源‖的网格优于―目标‖网格;目标:为面,应比―源‖的几何体更大更光顺。80无穿透的局部接触条件/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012无穿透中的选项节到节:源与目标实体必须一开始就接触且没有显著的滑移(仅挤压)。 节到曲面:源由有限元的节点表示,目标由曲面表示。需要较多的计算量,接触的方向及摩擦力会在分析过程中不断更新。 适合边线到面的接触。曲面到曲面:源和目标都由有限元的子面来表示。需要更多的计算量。81/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201282干涉检查主要结果/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Von Mises stresses - Global contact 83/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201284使用局部接触无穿透:以阻止两钳臂之间相互穿透编辑力的大小问题描述及求解重新划分网格并解算确定钳臂接触所需力的大小主要结果/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Von Mises stresses – With contact Could we study the stresses on contact surfaces?85第3章: 问题/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012可用的全局接触条件类型有:可用的局部接触条件类型有: 零部件/局部【无穿透】只应用于初始接触面,而零部件/局部接触 可以允许存在? 为了简化分析,平板零件被压缩并且在虎钳上应用【固定】边界 条件,此假设成立的条件是?86练习 3-1: 双环装配体/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012项目描述: 本例将分析一个结构简单的双环装配体, 环的外侧在拉力3.5MPa作用下使每个环承受接触压 力。 如图所示,在U形支架的平板施加3.5MPa的压力载 荷,卡住大圆环的平板被固定约束。环外侧的作 用力使每个环承受接触压力。 两个环的材料均为合金钢ss。87/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201288练习 3-1: 双环装配体项目描述: 1、约束U型环的三个圆柱面,使其只能沿载 荷方向移动。 2、两个环的接触处定义无穿透接触类型,选 择节到曲面的接触。/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201289第4章 对称和自平衡装配体/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201290第4章 学习目标使用对称条件 回顾局部坐标系中的应力结果 使用eDrawing格式给出结果 使用解算器选项消除刚体模式项目描述/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012本章将分析一个机轮装置,该装置中轮缘rim以冷缩配合的方式套 到轮毂hub上,计算由于冷缩配合所产生的应力大小。其中轮缘的 内径为121mm,轮毂的外径为121.45mm。 求解两者中的如下应力Von Mises应力 Hoop应力(圆周向的) 接触应力91/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201292对称条件对称条件:约束对称载荷对称几何形状对称问题求解/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012模型简化对称 特征消隐并不关心边角及邻近区域的应力冷缩配合分析定义约束 刚体模式手工去除刚体运动的方法冷缩配合接触条件 划分网格接触面要划分足够的网格求解并显示结果SY:Hoop(圆周的)应力图 SX:接触应力93/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201294边界条件主要结果/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Hoop stress Why is there a jump in the hoop stress value across the interface? Would the assembly experience a similar jump in radial stresses?95带软弹簧的分析软弹簧选项/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012物理模型本身是载荷守恒的,此项通过―人造刚度‖使有限元模型稳定。当该选项激活时,模型被带刚度的 弹簧包围,弹簧的刚度相对于模型 的刚度可以忽略不计。有限元模型 被稳定下来,所有的刚体运动被约 束。 只要模型是自平衡的或者外部载荷 的净值很小以至于软弹簧能够抵消 时,上述过程就是有效的。96/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201297惯性卸除惯性卸除和软弹簧不同,惯性卸除是通过―人造载荷‖来抵消不平衡载荷。在重力、离心力或某些热力载荷已定义时,该选项不应当用作稳定分析 的目的。小结/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012分析中是否允许模型干涉? 结构分析中模型是否可以不完全约束?不允许。仅在―冷缩配合‖分析中允许模型干涉!不允许。为避免刚体运动,本例中模型必须在轴向保持稳定。98/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_201299练习 4-1: 链扣项目描述: 本练习将分析链条中一颗链扣在载荷 作用下的应力分布情况。 所有零件的材料均为AISI304钢。练习 4-1: 链扣/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012一、整个链扣的分析: 1、相接触面组有两种类型,无穿透(16)和接合。 2、两端链扣平面上分别施加400N的载荷。 3、使用软弹簧和直接求解器。100练习 4-1: 链扣/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012一、整个链扣的分析: 1、相接触面组有两种类型,无穿透(16)和接合。 2、一端链扣平面上施加400N的载荷,另一端加滚柱/滑竿夹具。 3、使用软弹簧和直接求解器。101102/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012练习 4-1: 链扣一、使用对称分析: 1、相接触面组有两种类型,无穿透(5)和接合。 2、链扣平面上施加100N的载荷,其余对称约束。103/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012第5章 带接头的装配体分析104/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012使用接头学习目标?刚性 ?弹簧 ?销 ?弹性支撑 ?螺栓 ?点焊 ?连接 ?轴承在局部坐标系中添加约束,分析结果105/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012项目描述弹簧 250n/m 5N预紧 整体网格2mm销钉参数: 张力区域1.2,强度351.5MPa, 安全系数2Alloy steel 225N106/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012接头弹簧 销钉107/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Fixed 225 N边界条件和网格划分225 N108/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012结果练习 5-1 升降架装配体/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012项目描述: 一载重1800N的剪刀升降架承受一外部 水压柱筒作用,该水压柱筒与基座上的滑块相连。 假设载荷均匀地分布于两个滚筒之上,而同时又 均匀地传递到剪刀架的各臂上。每臂所受的载荷 均为450N。求剪刀架在配置collapsed位置时,架子 各部分的位移和应力。 所有材料都为普通碳钢。109练习 5-1 升降架装配体/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012项目分析: 由于对base部件的变形和应力不感兴趣, 所以可以压缩这个部件以简化网格。其对应的 接触条件和摩擦力可以用【虚拟壁】来实现。 虚拟壁的轴向刚度为1.6537E+13(N/m)/m^2 虚拟壁的正切刚度为6.2216E+12(N/m)/m^2110练习5-2: 吸振器/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012项目描述: 某一微型吸振器包括一根管子、活塞、夹钳 及一个螺旋状的弹簧。我们研究该装置承受3N压力 时,压环所产生的应力分布情况。我们将采用弹簧 刚度255.7n/m。 所有零部件指定为合金钢。111112/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012练习5-2: 吸振器113/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012第6章 兼容/不兼容网格114/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012学习目标理解高级不兼容网格接合的运算法则兼容与不兼容网格对无穿透接触网格划分的影响理解网格兼容在实体网格划分中不同的接触条件的区别115/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012兼容实体网格不同实体的接触面上,强制保证波节与波节对齐,以确保所需要的接合116/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012不兼容实体网格实体接触面上的网格是独立不连续的,这里通过约束方程来确保网格的接合Incompatible solid mesh: More Accurate Bonding/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Surface based contact. Results at the contact interface are uniform but solution time is longer.117Incompatible solid mesh: Simplified Bonding/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012Node based contact. Results at the contact interface may be patchy but solution time is lower.118Incompatible solid mesh – Advanced bonding/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012No advanced bondingWith advanced bondingIncompatible meshes with significant element size difference may results in less accurate results.Comparable element size across the part boundaries and Advanced Bonding is recommended.119120/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012兼容网格– 无穿透全局控制:兼容网格网格兼容设置无穿透接触定义的高级定义选项 节到节,节到曲面,全局控制全局控制:不兼容网格121/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012第7章 网格细化后的装配体分析学习目标/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012分析包含多种接触条件的实体网格装配体 在定义局部无穿透接触条件时使用初始间隙 自动生成局部接触定义 定义螺栓接头分析并评价有限元网格的质量使用远程载荷特征以简化分析 使用和定义设计检查图解122项目描述/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012图示万向节是用来传递扭矩的,从竖直方向传递到倾斜方向。该 装配体由背面的四个沉头螺栓连接到底座上,底座由2个M8的沉头 螺栓连接到另一个结构件中。通过对手柄施加2.5N的水平力来产生 扭矩。(从俯视图看,力的方向垂直于手柄臂) 分析的目标是获取装配体零部件上的应力和应变的分布。 而不关系轴、支架和曲柄上的变形和应力。123124/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012远程载荷位移(刚性连接)载荷(直接转移)载荷/质量(刚性连接)远程载荷/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012载荷(直接转移):适用于忽略的零部件被假设为比分析部件更 为柔软。 载荷/质量(刚性连接):适用于忽略的零部件非常刚硬,可以假 设为刚体。 位移(刚性连接):也适用于忽略的零件非常刚硬,可以假设为刚 体,但载荷需要指定为规定的位移。125126/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012螺栓接头螺栓的紧密配合/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012【紧密配合】选项即控制螺栓杆是否直接与孔接触,还 控制螺栓孔壁面是否发生变形。 1、若螺栓材料刚度明显小于螺栓连接部件的刚度,则 柔软的螺栓杆对孔壁变形影响不大,此时应清除该选项 2、若材料刚度相当或螺栓材料明显大于连接零部件的 刚度,则应激活该选项。 3、若螺栓直径小于螺栓孔直径,该选项一般应取消, 此时材料刚度特性不再重要。127螺栓预载/SOLIDWORKS ? Dassault Systè mes | 机密信息 | 5/1/2014 | 参考: 3DS_Document_2012螺栓预载可以直接通过输入轴向力来定义,也可以通过 扭矩间接定义,当键入扭矩为T时,螺栓预载: F=T/ 其中D为}

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