Simulace pohybu mechanismů (Motion)
- Jednoduché zadání různých druhů pohonů, působících sil, volba pružin a tlumičů a přidání účinků gravitace na mechanismus.
- Rychlé a snadné nastavení kontaktů mezi pohybujícími se součástmi pomocí kontaktních skupin, včetně tření a rázové tuhosti materiálů.
- Možnost zvolit si uživatelské rozhraní k definici pohybových studií založených na akci modelu.
- Aktivace jednotlivých událostí pomocí čidel pohybu, času nebo dokončení předchozího úkolu.
- Lepší kontrola nad modelem pohonného mechanismu pomocí servo motorů.
- Možnost výpočtu zatížení součásti během pohybu mechanismu.
- Vykreslení průběhů rychlostí, zrychlení, sil v motorech, reakčních sil a dalších veličin.
- Rychlý a jednoduchý export zatížení sestavy do pevnostní simulace ve zvolených časových bodech.
|
 |
|
Statická pevnostní analýza dílů a sestav
- Slouží ke zjištění rozložení napětí v konstrukci při zatěžování konstantně působícími silami.
- Rychlé zadání okrajových podmínek pomocí různých druhů podpor.
- Přidání spojek nebo virtuálních šroubů mezi jednotlivé součásti pro ověření jejich pevnosti.
- Spojení součástí bez nutnosti jejich doteku, pomocí vzdáleností nebo mezer, bez potřeby úprav modelů.
- Možnost zadání ložiskových zatížení, nerovnoměrných sil a tlaků nebo zatížení momentem či krutem.
- Objemové, skořepinové i nosníkové prvky sítí pro výpočet .
- Automatické zjemnění sítě a adaptivní síťování modelu.
- Vykreslení napětí, deformací i rozložení koeficientu bezpečnosti.
- Grafy Sledování trendu a Náhled na design, pro dosažení optimálních změn během práce.
|
 |
|
Simulace pádové zkoušky za použití dílů nebo sestav
- Ověření namáhání součástí a sestav při nárazu.
- Sledování průběhu napětí a deformací dílů během nárazu a těsně po něm.
- Zadání rychlosti před nárazem nebo výšky pádu.
- Poskytuje rychlé zjištění, že je Vaše zařízení odolné vůči nešetrnému zacházení.
|
 |
|
Simulace účinků teplotních změn na díly a sestavy
- Analyzuje sdílení tepla vedením, prouděním a zářením.
- Využití izotropních, ortotropních a na teplotě závislých vlastností materiálu.
- Ověření přechodových stavů při změně tepelných podmínek.
- Zadání funkce termostatu.
|
 |
|
Frekvenční analýza a analýza vzpěru
- Rychlé zjištění vlastních rezonančních frekvencí a jejich tvarů.
- Výpočet ukotvené i neukotvené konstrukce nebo změna hodnot vlastních frekvencí při zatížení.
- Poskytuje rychlé ověření, že zařízení nebude pracovat v oblasti resonance.
- Analýza vzpěru vypočítá stabilitu konstrukce zatížené tlakem.
- Výpočet maximálního tlakového zatížení konstrukce, při kterém dojde ke zborcení a tvarů zborcení.
|
 |
|
Analýza únavy
- Ověřuje účinky cyklického zatěžování na životnost součástí.
- Zkontroluje očekávanou životnost konstrukce nebo procento poškození při zadaném počtu cyklů.
- Importuje zatěžovací křivky ze skutečných fyzických testů pro přesnou definici únavových studií.
|

|
|
Nelineární studie
- Analyzuje velké nelineární deformace způsobené přetížením, kontaktem nebo použitím pružných materiálů.
- Jednoduchý přechod mezi lineárními a nelineárními simulacemi.
- Výpočty deformací a napětí hyperelastických materiálů jako jsou pryže, silikony a jiné elastomery.
- Elastoplastická analýza pro zjištění meze pružnosti a výpočet plastické deformace.
- Ověření účinků tečení a změn materiálu podle teploty.
|

|
 |
Dynamická analýza dílů a sestav
- Ověřuje chování konstrukcí při zatěžování dynamickými silami.
- Je možné řešit různé typy budících zatížení a to modální průběh, harmonickou analýzu, nahodilé vibrace a analýzu spektra odezvy.
- Lineární i nelineární dynamické studie.
- Možnost vložit budící silové křivky do analýzy nahodilé vibrace.
- Analyzuje napětí, posun, rychlost a zrychlení v čase stejně jako hodnoty RMS a PSD pro napětí, posun, rychlost a zrychlení.
|

|
|
Analýza kompozitních materiálů
- Pevnostní simulace pro lepší využití těchto moderních materiálů používaných u stále většího počtu výrobků od spotřebního zboží až po moderní komponenty v leteckém průmyslu.
- Ověřuje mnohovrstvové skořepiny a vypočítá tak účinek každé vrstvy s vlastními vlastnostmi materiálu, tloušťkou a orientací na celkovou pevnost kompozitu.
- Využívá revoluční uživatelské rozhraní pro dynamickou kontrolu a zobrazuje orientaci vrstvy přímo na vašem modelu SolidWorks.
- Použití vrstvených a grafitových kompozitů nebo kompozitů z uhlíkových vláken, včetně šestihranné sítě a buněčné pěny.
|

|
|
Analýza složitých problémů pomocí 2D rovinného nástroje zjednodušení
- Pro výpočty rovinných napětí, rovinné deformace a asymetrické nelineární analýzy.
- Použití 3D CAD modelů bez následné úpravy pro generování 2D řezů.
- Umožňuje vytvoření mnohem jemnější sítě pro přesnější výpočet napětí v detailech.
- Efektivní, rychlé a přesné výpočty díky 2D zjednodušení.
- Možnost vykreslení napětí ve 3D zobrazení.
|
|
|