设计完成之后,如何更快验证方案是否满足性能要求?
本期继续带大家了解SOLIDWORKS 2027,聚焦仿真分析,看看新版本为工程师的设计验证带来了哪些值得关注的变化。
SOLIDWORKS Simulation:
• 对随时间变化的螺栓预载建模,以反映实际拧紧过程和载荷变化。
• 可直接在非线性静态和动态算例中应用预载曲线。
• 在制作原型之前,即可验证螺栓接头在复杂且不断变化的载荷下的性能。
准确预测螺栓行为,并在实物测试前发现接头故障。

• 可在非线性静态和动态算例中使用通用弹簧接头。
• 可重复使用线性算例中的弹簧定义,无需重新定义接头。
• 可直接在后处理中查看剪力、轴向力、弯矩和扭矩结果。
通过重复使用现有定义和结果,更快地对非线性弹簧行为进行建模。

• 可在“列举横梁力 – 应力”表中查看剪切方向1 和剪切方向2 列。
• 无需手动计算,即可比较和导出横梁剪应力结果。
利用完整的剪应力数据,更快地验证横梁设计。

• 可添加一个传感器,用于汇总多个所选实体的力、压力或位移。
• 可通过一个传感器监控汇总结果,无需手动计算总值。
即时获得累计结果,省去手动后处理步骤。

• 可在后处理中评估曲面到曲面接合处的法向应力和切向应力。
• 无需手动计算,即可直接评估界面载荷分布。
• 自动高亮显示界面应力峰值区域,以便更快查看。
更快发现薄弱的接合界面,更有把握地验证设计。

SOLIDWORKS Plastics:
• 可为算例输出文件设置自定义文件夹,并与项目数据存放在一起。
• 让仿真结果保持井然有序,无需依赖默认存储位置。
• 保持一致的项目文件夹结构,让协作和追溯更加方便。
更快找到结果,同时让项目文件保持井然有序且易于追溯。

• 可同时比较注塑件上多个位置的仿真结果。
• 一次即可识别影响填充、冷却和翘曲的关键区域。
可同时比较多个关键区域,无需逐一比较,从而更快验证设计。

• 绘制雷诺数值图,以评估冷却通道中的流动型态。
• 使用二阶求解器,可获得更准确的填充和保压结果。
更清晰地了解流动情况,从而验证冷却、填充和保压性能。

SOLIDWORKS Flow Simulation:
• 自动密封薄缝隙和泄漏处,让内部流动仿真更加可靠。
• 可在单元格模式下使用网格图解,直观验证密封区域。
缩短模型准备时间,并获得更可靠的流动仿真结果。

• 一次操作即可重建并保存多个项目中的所有子装配体配置。
• 无需逐个处理子装配体,省去重复操作。
一次更新所有子装配体,更快保持项目一致性。
