SOLIDWORKS 仿真夹具预览图标说明
在本指南中,我们将介绍 SOLIDWORKS 仿真 夹具预览图标及其代表意义。在进行 SOLIDWORKS 仿真研究时,必须创建正确的夹具,这样才能获得准确的结果。通过了解夹具预览图标及其与不同类型夹具的关系,可以更轻松地快速创建正确的夹具。
如何应用夹具
要在 SOLIDWORKS Simulation 中应用夹具,请右键单击 夹具 并选择一个约束。应用固定装置的方法有很多,但在本例中,让我们选择 固定几何体.夹具预览
在灯具属性管理器中,选择 固定几何形状.选择 "固定几何形状 "后,"属性管理器 "将显示使用此夹具后模型的预览效果。
预览显示以绿色突出显示的面固定在空间中,无法移动。预览中还显示了受力后模型其余部分的变形动画。如果没有这个固定几何体,力就会均匀施加,我们就不会看到任何应变或位移。在本例中,我们选择了一个孔的内表面作为固定面。面上的三个绿色箭头表示模型在 X、Y 和 Z 方向上是固定的。通过在模型顶部施加向下的力,我们会在零件的另一端产生更大的位移,但在固定面附近会产生更大的应力和更小的位移。现在让我们来看看更高级的夹具。
右键单击 装置 并选择 高级固定装置.在 "灯具属性管理器 "中,选择 在圆柱面上.
图标预览将循环播放三种不同翻译的动画: 径向, 圆周和 轴向.夹具的预览 径向 平移显示气缸壁表面沿径向向外运动,但模型仍将围绕气缸轴线旋转。的 圆周 平移预览显示圆柱体绕其轴线旋转。应用该平移值可锁定模型的旋转。的 轴向 平移预览显示圆柱体沿圆柱体轴线上下移动。应用该平移值可锁定沿轴线的移动并完全定义约束。在最后一个示例中,我们将右键单击 固定装置 并选择 固定几何图形.在夹具属性管理器中,选择 滚轮/滑块...
SOLIDWORKS Visualize:应用纹理和纹理贴图
从食物到艺术品,纹理都能增加深度和趣味性,对于 Visualize Appearances 也是如此。如果没有纹理,Visualize 中的表面会显得平淡无奇或不真实。 SOLIDWORKS Visualize.
纹理通道
SOLIDWORKS Visualize 有四个通道可以将纹理应用到外观: 颜色、镜面、Alpha、 和 凹凸.这些通道使用图像(通常为灰度)来确定外观的特定属性(如反射率或透明度)。
颜色
""""""""""""等字样。 颜色 通道不仅限于灰度,还可以与外观颜色结合使用。使用 颜色 纹理通道可以为单个主体添加一系列颜色或渐变色和图案。使用 颜色 频道正在添加木质纹理。镜面
""""""""""""等词的意思是 镜面 该通道用于控制哪些区域反光,哪些不反光。纹理中颜色较深的区域会比较暗淡,反射率较低,而颜色较浅的区域则会有较高的反射率。这种效果有时会很微妙,或者只有在特定的光照条件下才会明显。反光效果 镜面反射 该通道有助于防止零件在反射光线时显得过于光亮或哑光。的 镜面 该通道还非常适合添加划痕或污点等瑕疵,这些瑕疵在光滑表面上的反射率较低。
阿尔法
""的 阿尔法 通道用于确定透明度。纹理的白色区域完全透明,黑色区域完全不透明。这对于创建图案元素非常有用,无需对其进行建模(如链条围栏)。凹凸
A 凹凸 即使几何图形本身是平面的,地图也能为外观增加深度。
内 颠簸、 有三个亚型: 凹凸、正常和位移.各有利弊。
例如: 凹凸 凹凸贴图是灰度贴图,虽然更容易制作,但其产生的深度错觉可能取决于某些摄像机角度。对于 凹凸 地图,深色斑点是 低 表面的点和浅色的点是...
使用 SOLIDWORKS 智能组件实现智能工作
您是否想过如何提高工作效率? SOLIDWORKS?如果有一种方法可以在装配体中插入零件时自动创建上下文特征(如切割挤出和自动放置),会怎么样?有一种方法可以做到这一点,甚至更多。 SOLIDWORKS 智能组件!我们经常会发现自己使用的重复性组件都有相关的硬件,就像下面的例子一样。这种被称为分段链轮的动力传输产品允许用户拆卸链轮齿,并在需要时进行更换。组装时需要一套螺栓、六角螺母和垫圈。
同样,安装此齿的底板也需要钻孔,并需要为衬套开孔。使用智能组件可以设置这样的装配,只需点击几下就能自动添加切割孔和硬件。让我们看看如何实现这一点。
我们将从带硬件的分段链轮齿开始,创建一个简单的装配设置。该设置将包括链轮齿、硬件和底板,底板将作为我们挤压切割的参考。设置完成后,必须对底板进行 "上下文 "编辑,并绘制底板上与螺栓相关的通孔草图。备注:我们只需绘制四个螺栓孔的草图,因为该智能组件将在组件中多次插入。完成后,我们可以将链轮齿转化为智能组件. 为此,请查找 制作智能组件 下的 工具 下拉菜单。现在我们必须定义智能组件。 在这里,我们可以选择牙齿本身作为智能组件、 以及所需的所有硬件和任何内置功能。完成后,我们就可以使用新创建的智能组件了。 我们将创建一个具有所需板材尺寸的新组件,然后插入智能组件。放置后,我们可以利用 伴侣 以充分制约它。
记住利用 伴侣参考 在 SOLIDWORKS 中使用智能组件来加快自动零件放置过程。受约束后,从 "FeatureManager 设计树 "中选择部件,部件上将显示智能部件图标。可选择右键单击该组件并选择 插入智能特征.
或
选择后,将出现智能特征界面。预览窗口将显示为定义智能特征而创建的设置装配体。 智能组件。 我们需要做的就是选择一些面,这些面将为正确放置附加硬件和上下文特征(如挤压切割)提供参考。现在将自动放置挤压切割孔和硬件。由于这些组件和特征与智能组件绑定,因此如果需要进行更改,它们将与链轮齿一起移动。下面的剖视图显示了相关的切割螺栓孔。然后,我们可以插入更多的智能组件实例,并遵循相同的步骤。通过创建更多智能组件来增加装配体的复杂性,并创建一个完整的链轮、衬套、轴和键槽装配体。同样,每个组件都必须首先创建一个基础装配体。衬套和衬套螺栓需要在底板上进行挤压切割。对于键座,则需要通过挤压切割来创建基轴。虽然安装这些部件需要投入大量时间,但如果重复使用这些部件,则可以大大节省时间。一旦一切设置妥当,智能组件的真正优势就会显现出来。在短短几分钟内,我们就可以创建一个包含大量硬件和上下文功能的整个链轮组件。此外,它还能确保每次都使用相同的部件,从而减少出错的几率。即使是经验丰富的 SOLIDWORKS 用户需要花费相当多的时间来创建这个装配体,包括所有的切割和硬件。对于可重复使用的组件,可使用智能组件!
SOLIDWORKS 图纸 – 无法标注钣金弯曲线的尺寸
如果您使用 solidworks 2022 或 solidworks 2023您可能遇到过无法在图形中标注钣金弯曲线尺寸的问题。有一个简单的解决方法,我们将在下文中概述。如何在 SOLIDWORKS...
如何在 SOLIDWORKS 中创建圆形周围的文字
您是否曾想过为刻度盘创建文本以跟踪设置,但却不知道如何操作?这 SOLIDWORKS 教程介绍了如何创建文本,只需复制文本即可在其他部件上重复使用。
创建环绕圆形的文本
首先,打开一个带有圆的草图,或新建一个带有所需半径或直径的草图。生成圆形后,添加值数的构造几何体。(在本例中,我将选择 12)。
我建议先创建垂直施工线,然后再创建圆形图案,以简化创建过程。以下是添加建筑线后的截图。创建表示位置的线条后,为草图文本添加构造几何体。同样,从垂直/12 点钟位置开始,然后使用圆形图案工具来加快进程。创建草图线后,创建每条线上的草图文本。以下是推荐设置。
遗憾的是,没有快速创建多个数字的方法,因为圆形图案会在每个位置显示相同的值,所以我们必须为每个数字单独编号。要将文字切割成圆柱体,下一步是将草图中的外圆设置为 "构造几何体"。这样,草图就可以复制到其他文件中,并根据不同尺寸的圆柱面调整大小。下面是在圆柱面上剪切草图的图像以及计数器的运行情况。注意事项
在创建环绕圆周的数值时,请记住,将建筑几何图形模式化可以节省一些标注尺寸和创建几何图形的时间。
当放大草图以获得更大直径时,请使用草图内的 "缩放草图 "选项对其进行全面缩放。字体大小和样式可在零件文档属性中修改,这有助于避免为每次输入设置字体。
SOLIDWORKS 成本计算:钣金件
SOLIDWORKS 成本计算(可在 SOLIDWORKS Premium)是一款功能强大的工具,可以使用原材料成本、设置时间、操作时间、废料回收等参数估算制成品的生产成本。
但是,如果贵公司的材料订单交付周期较长,而您需要在设计周期的早期,即在最终确定设计之前快速估算材料需求,那该怎么办呢?让我们来看一个例子,在这个例子中,我们估算了 100 个钣金外壳的材料需求。估算流程
从上图中的钣金部件开始,我们可以通过以下方式访问 SOLIDWORKS 成本计算工具 评估 选项卡或导航至 工具 >; SOLIDWORKS 应用程序 >; 成本计算.打开后,成本计算将作为任务窗格中的一个选项卡出现在界面右侧。
如前所述,成本计算可以计算与各种制造工艺相关的成本,包括钣金件、机加工件、多体件、装配体、模塑件、铸造件、多体焊接件和 3D 打印件。
在本例中,我们将使用 "方法 "来制作钣金件(如右图顶部所示)。在此对话框中还可以看到材料类别(钢)、材料名称(普通碳)、厚度(3.35 毫米)和材料成本(3.35 美元/千克)选项。
所有这些值都可以进行编辑,以符合组织的规格要求,并在未来随着市场价格或所需数量的变化而进行参数更新。
成本计算模板也可以进行编辑,以便与内部流程时间和成本相匹配,但在本例中,我们只需要进行快速材料估算。下一步是指定我们的库存板材尺寸(本例中为 1.00 m x 2.00 m)。我们还需要根据制造方法确定零件边界框所需的偏移量。这里,我们输入的偏移量为 2.50 毫米。该值是从扁平钣金部件(如上图)的偏移量。接下来,我们可以选择零件在板材中的嵌套方式,包括强制长边垂直或水平,或让...
从 SOLIDWORKS Manage 以 XML 格式导出 BOM 数据
SOLIDWORKS Manage 提供了更大的灵活性。 PDM 在导出数据方面。我们之前介绍过 导出记录项数据因此,现在我们要将 BOM 数据包括在内。
我们能导出什么?
导出物料清单信息时,我们只能导出子清单的一些字段以及父清单的所有属性。此外,我们还能得到与子产品及其在 BOM 中的配置相关的字段,如数量和项目编号。
配置导出
配置用于导出 BOM 数据的 XML 导出开始于 中所述 中所述,并增加了一些额外的步骤。首先,我们将指定 BOM 信息本身的格式。
为此,请打开对象的管理对话框,进入 BOM 配置页面。
我们将选择一个已经定义好的 BOM 格式来编辑和用于导出。
在 其他选项 在 BOM 属性对话框的选项卡中找到导出数据模板按钮。导出文件设置针对 BOM 配置。如果需要多种格式,则需要创建更多的 BOM 配置来适应。
在 "文件正文 "区域,我们要像在对象导出模板的 "主要文本 "区域一样定义结构。...
如何修复不匹配内部错误
您可能获得了一个替代零件文件以并入装配体,或者原始文件丢失,必须重建。如果新文件保存在与原始文件相同的名称下,下次访问装配体时就会出现 SOLIDWORKS 内部 ID 不匹配错误。
在 SOLIDWORKS 中,内部 ID 代码是分配给模型或装配体中每个组件、特征、草图或实体的唯一标识符。它是系统生成的数字参考,用于区分软件中的一个元素和另一个元素。
内部 ID 代码主要用于 SOLIDWORKS 的内部流程和数据库管理。它允许软件跟踪设计中的不同元素,从而实现组件的有效引用、链接和更新。用户不能直接操作或修改该 ID 代码;相反,它是 SOLIDWORKS 管理模型或装配体内部关系和依赖关系的幕后机制。要解决这个问题,我们必须用正确的组件替换现有组件。右键单击显示菜单,然后选择 "替换组件"。2.找到正确的文件,启用 "重新连接队友",然后单击 "确定 "完成替换。
3.红框表示需要重新连接的配对实体总数。蓝色高亮显示的面代表被替换组件的配接实体,需要与紫色显示的面重新连接。点击紫色面启动重新连接过程。...
如何安装 SOLIDWORKS 并将其连接到 3DEXPERIENCE 云
获得新的 SOLIDWORKS 许可证后,您将获得一个令人兴奋的全新附加功能 - 引入 3D 体验平台。提升您的设计体验,探索与您的订购捆绑在一起的无限可能。
3DExperience 附加组件带来了一些巨大的好处:团队协作: 它为所有相关人员提供了一个中心枢纽,使设计工作的合作变得轻而易举。
流畅的项目管理: 通过简化工作流程和实时沟通,项目管理变得更加高效,从而促进更好的协调和生产率。
增强型设计选项: 该平台丰富的工具集增加了额外的功能,使用户能够创建更复杂、更全面的设计。安装 3DEXPERIENCE 附加组件的步骤通过电子邮件中提供的链接进入 3D 体验平台。2.导航到 3D 体验指南针,在 "ME "选项卡下单击 "Collaborative Designer for SOLIDWORKS"。3. 单击 "使用 SOLIDWORKS...
SOLIDWORKS 利用壳体元素进行仿真 CAD 调节
SOLIDWORKS 仿真 SOLIDWORKS Simulation(SOLIDWORKS 仿真)用户经常想知道如何才能使仿真运行得更流畅、更快速。在仿真中对机构进行网格划分时,通常的目标是简化几何体,使网格划分过程更加流畅。不幸的是,如果部件较薄,难度就会增加,因为这需要增大网格尺寸,从而增加元素数量。这通常会导致更长的求解时间和浪费的生产力。
通过壳元素,可以消除厚度网格划分的复杂性,只需关注表面网格划分。在下面的示例中,我们将对包含均匀厚度的工字钢进行建模,然后利用模拟壳元素对主体进行网格划分。设置模型
有一个小窍门可以帮助您更轻松地设置壳元素,那就是将面转换为曲面体。此外,还可以确保曲面穿透厚度的一半。SOLIDWORKS 中的 "中表面 "命令就是理想的选择。Extend Surface(扩展曲面)命令等附加功能可使曲面边缘与面接触。此外 分割线 功能允许将面分割开来。稍后我们将在仿真中创建网格时解释这一技术。
注释:Mid Surface 可自动应用扩展和分割功能。
完成后,我们可以返回并从树中删除实体,因为模拟中不需要它。在本例中,三个表面体保持不变。在仿真中,右键单击曲面体并 编辑定义....
应用厚度值。右键单击曲面体,然后单击 添加/编辑材料 编辑材料。最后,右键单击网格并选择 创建网格.请注意,外壳网格图标的显示方式与实体网格不同。为了分析差异,壳元素不会在预览中显示厚度,但表面会用彩色编码来确定正面和背面。
此外,根据曲面上的面是否被分割,接触边缘会在元素上显示,这有助于创建兼容节点。
如果节点不兼容(不接触),我们还可以手动添加接触集,以确保检测到面对。最后,运行一项研究来验证使用壳元素是否可以获得结果。结论
这种被称为 CAD Conditioning 的方法可以让我们集中精力简化模拟模型。在本例中,由于在模型中创建了表面体,因此在模拟中确定了壳元素。回顾结果,它将类似于使用更精细实体元素进行网格划分的研究,但可以更快地进行网格划分和求解。