LANETE, spol. s r.o.

GOL??V JENKOV, nm?st T.G.M. 114, tel./fax: +420 569 442577-8, e-mail: lanete@lanete.cz, http://www.lanete.cz

Nejste přihlášen(a). Zde se můžete přihlásit, nebo se zaregistrovat
menu


 

      

Co je nového

arrowVýkonnější funkce analýz v modulu Designer

 Poradce analýzy: Provádí konstruktéry a méně zkušené uživatele krok po kroku v rámci jejich analýzy. Pomáhá zodpovědět běžné dotazy týkající se typu použité studie, způsobu práce při selhání sítě a interpretace výsledků.

Knihovna analýzy: Vytváří šablony běžně používaných specifikací analýzy, například zatížení, podpor a podmínek kontaktu. Uživatelé pak mohou přetáhnout šablony a definovat zatížení/podpory na jakémkoliv modelu.

Bodový svar: Simuluje bodové svary pro analýzu kovových soustav s bodovými sváry. Tuto dříve zdlouhavou a časově náročnou proceduru je nyní možné snadno provést v jednom kroku.

 

Virtuální stěna: Definuje kontakt mezi tělem a virtuální stěnou. Lze ji použít k simulování chování stěn, podlah a dalších plochých povrchů.

Šroubový spoj do základu: Existující prvek spoje do základu byl nyní rozšířen na simulaci šroubových spojů. To umožňuje uživatelům simulovat součásti, které jsou upevněny k podlaze.

Tyč: Simuluje spojení mezi součástmi ve dvou místech. Spojení umožňuje součástem udržovat konstantní vzdálenost mezi nimi při současném povolení vzájemné rotace.

Uchycení čepem: Simuluje uchycení čepu. Uchycení čepu lze použít pro válcové plochy, například díry a hřídele.

Výzkum analýzy: Podobně jako v aplikacích sady Microsoft Office mohou nyní uživatelé využít stovky článků ze znalostní báze modulu COSMOS - a to vše v rámci rozhraní systému SolidWorks. Kromě toho také mohou najít užitečné materiály na webovém serveru matweb.com a využít další zdroje, například diskusní skupiny COSMOS, předplacenou podporu, stahování souborů apod.

Optimalizace pomocí experimentálního navrhování (DOE): Pro nalezení optimálních řešení návrhu se zde používá technologie experimentálního navrhování (DOE). Pro optimalizaci vstupů (například záměr, proměnné a vazby návrhu) používá místo dialogových oken správce vlastností.

 
arrowVypnutí zobrazení sítí

Smíšené mřížkování: Efektivně analyzuje sestavy silných a tenkých součástí pomocí kombinace sítě pro silná tělesa a skořepiny pro tenká tělesa.

Sestavy s vůlemi: Většina sestav obsahuje malou vůli mezi díly kvůli výrobním tolerancím. Nyní mohou uživatelé díly spojit, i když se součásti sestavy nedotýkají.

Podpora dílů s více těly: Analyzuje díly s více těly. Uživatelé mohou slučovat různé typy sítě (objemová a skořepinová) a definovat podmínky kontaktu mezi více tělesy na jejich dílech.

H-adaptivní konvergence: Automaticky odvozuje správné výsledky pomocí technologie h-adaptivní konvergence. Konvergence je dosaženo pomocí iteračního procesu. Při každé iteraci je síť v kritických oblastech automaticky zjemněna a získávají se správné výsledky.

Snadnější definice kontaktu: Volby mezera/kontakt pro uzly a plochy byly přejmenovány a přeskupeny, aby měl uživatel snadnější definici podmínek kontaktu.

 
arrowZapnutí zobrazení sítí
 Značky "Informace o chybách": Nabízí vizuální indikaci aktuálního stavu výsledků analýzy ve Stromu prvků. Při změně geometrie, materiálu, zatížení nebo uchycení se v dialogu “Informace o chybách” zobrazí zprávy diagnostiky, varování či chyby.

Správa souboru analýzy: Nabízí více možností uložení výsledků analýzy. Výsledky je možné uložit do složky modelu SW, podsložky v rámci umístění modelu SW nebo do výchozí složky výsledků. Uživatelé také mohou definovat umístění souboru výsledků pro každou studii zvlášť.

Podpora modulu PDMWorks pro soubory analýzy: Výsledky analýz modulu SolidWorks® Simulation mohou být odeslány nejen do modelů SolidWorks, ale i přímo do úložiště modulu PDMWorks.

Upravení a tvorba knihovny materiálů: Přidávejte nebo upravujte lineární, nelineární, teplotní a únavové vlastnosti materiálu v jednom kroku pomocí vestavěného editoru.

Analýza skořepin u sestav: Analyzuje sestavy plechu nebo tenkých součástí pomocí prvků skořepiny. Podmínky spojený, mezera nebo kontakt lze definovat mezi plochami skořepiny sestavy.

Přizpůsobení výchozích nastavení výstupů: Určuje, které výstupy budou vytvořeny po dokončení analýzy. Uživatel může například určit, že po frekvenční analýze budou použity určité typy grafů apod.

Vylepšený tisk řezů: Vytváří tiskové výstupy oříznuté podle více rovin oříznutí.

Vylepšená podpora SolidWorks® eDrawings®: Vytváří jeden kompaktní soubor SolidWorks® eDrawings® s více nastaveními výstupu. Kromě toho mohou nyní uživatelé kvůli lepší vizualizaci výsledků skrýt vybrané díly sestavy.

 
arrowPokročilá analýza
Pádová zkouška u sestav: Provádí pádové zkoušky na sestavách. Uživatelé mohou definovat různé podmínky kontaktu mezi různými součástmi.

Pádová zkouška na pružnou podložku: Provede pádové zkoušky na pružnou podložku. Tato funkce dokonce simuluje různé podlahové materiály, například koberec, tvrdé dřevo či beton.

Rychlost/zrychlení pádové zkoušky: Měří rychlost a/nebo zrychlení při pádové zkoušce. Zrychlení lze mj. měřit jako násobky ‘g’.

Únava - vícenásobné S-N křivky (Wöhlerovy křivky): Definují různé S-N křivky pro každou součást sestavy. S-N křivky jsou nyní integrovány do databáze materiálů.

Únava - křivka historie zatěžování: Proměnné amplitudy pro události zatížení. Data křivky historie zatěžování pro událost mohou být importována z textového souboru.

Únava - graf metodou stékajícího deště a korekce středního napětí: Vytiskne grafy metodou stékajícího deště a grafy poškození v libovolném bodě. Podporuje volbu korekce středního napětí pomocí Soderbergovi nebo Goodmanovy teorie.

Nelineární analýza - hyperelasticita a viskoelasticita: Definujte nebo importujte data křivek do databáze materiálů modulu SolidWorks® Simulation pro následný automatický výpočet materiálových konstant hyperelastických a viskoelastických materiálů.

Nelineární analýza - nitinol: Předdefinovaný materiálový model pro nitinol v databázi materiálů modulu SolidWorks® Simulation. Nitinol je slitina používaná ve speciálních medicínských zařízeních (například stentech).

Příklady vyhodnocení: Řada problémů vyhodnocení lineární i nelineární analýzy pro vyšší přesnost výsledků ve srovnání s analytickými výsledky

 

 

 

 Zpět