
V sodobnem inženirskem svetu se uporabnik pogosto sreča z novimi programskimi okolji, ki so mu popolno neznani. Pogosto jih je nemogoče preizkusiti, saj so za uporabo potrebne licence. 3DEXPERIENCE ponuja bodočim uporabnikom možnost, da programsko okolju SIMULIA preizkusijo brezplačno z pomočjo “Quickstart” programa. To uporabniku poda možnost preizkušanja novih vlog ter zmožnosti SIMULI-e.
“Quickstart” zavzame pet tematskih modulov, ki novemu uporabniku hitro in učinkovito predstavita programsko okolje SIMULI-e. Med njih spadajo:
- Optimizacija topologije
- Strukturne simulacije
- Vzdržljivost sestavov
- Simulacija “multibody” kosov
- Plastično brizganje
Vsi moduli so za uporabnika 3DEXPERIENCE popolnoma brezplačni in ne potrebujejo dodatnih inštalacij. Z opravljanjem nalog se uporabnik v roku dveh ur praktično spozna z osnovami programskega okolja ter spozna različne načine izvajanja simulacij. Po opravljeni “demo” simulaciji v brskalniku, lahko uporabnik poskusi nastaviti podobno simulacijo tudi v aplikaciji in tako utrdi znanje.

Uporabnik se v le nekaj urah nauči kako nastavit, pognati in interpretirati simulacije ter simulacijske rezultate. Moduli med seboj niso povezani, zato se lahko spoprime le s problemi, ki so relevantni.
Strukturna simulacija
V tem modulu se uporabnik sooči z osnovami izvajanja strukturnih simulacij. Spozna lahko prednosti asistenta, metodo avtomatičnega mreženja in prednosti prepisovanja simetrij. Predpiše lahko interakcije, materialne lastnosti, robne in začetne pogoje. Prav tako so uporabniku na voljo rezultati simulacije brez dejanskega čakanja na računanje. Med procesom dela so prav tako na voljo opisi in razlage metod.

Simulacija brizganja plastike
Širok spekter izdelkov se proizvaja s postopkom brizganja plastike. V tem modulu boste raziskali značilnosti že izvedene simulacije brizganja plastike na platformi 3DEXPERIENCE, preko serije kratkih opisov in videoposnetkov. Simulacijo bomo pregledali v zaporedju korakov, kot jih prikazuje pomočnik (Assistant).

Ob koncu modula boste razumeli osnove organizacije modela, scenarija in rezultatov v simulaciji brizganja plastike na tej platformi
Uporabnik spozna določanje materiala, specifikacijo dolivnih kanalov, dolivkov ter optimizacijo časa brizganja ter cikel hlajenja. Prav tako lahko predpiše čas, temperaturo in krivuljo polnjenja.

Simulacija utrujanja materiala
V tem modulu bodo rezultati treh strukturnih primerov združeni v simulaciji utrujanja, ki predstavlja kombinacijo hoje, usedanja in vstajanja.
Usedanje in vstajanje povzročata različne utrujenostne cikle ter vključujeta različne kote, kot je prikazano v zgornjem videoposnetku. Zaradi tega sta obremenitvi za usedanje in vstajanje vključeni kot ločena primera v simulaciji fizikalnega obnašanja. Vsi trije strukturni primeri uporabljajo enako definicijo modela, vsak pa vključuje dva statična koraka (minimalna in maksimalna obremenitev v ciklu utrujanja), pri čemer so upoštevani tudi učinki nelinearne geometrije.

Ko definiramo vsako izmed cikličnih obremenitev lahko pregledamo še rezultate tega primera.

Simulacije gibanja in več-telesnih komponent
V tem modulu analiziramo primer katapulta. Uporabnik se sreča z definicijami kontakta in interakcij med telesi, začetnimi in robnimi pogoji. Z definicijo sil lahko definiramo scenarij z dinamičnim korakom ter poženemo simulacijo.
Potek dela:
Model vključuje tri dele:
- črno, fiksno osnovo z mehanskim omejevalcem (bump stop),
- modro katapultno roko,
- rdečo kroglo, ki se izstreli.
Med roko in osnovo je nameščena torzijska vzmet, ki ustvarja navor. Stik med omejevalcem na osnovi in roko zaustavi rotacijsko gibanje roke in s tem omogoči izstrelitev krogle. Prav tako je definiran stik med kroglo in roko. Za simulacijo zračnega upora je na kroglo dodana sila

Poleg 2D grafov so nam na voljo tudi animacije leta krogle.

Topološka optimizacija
Topološka optimizacija je napreden pristop k načrtovanju, ki omogoča ustvarjanje lahkih in visoko zmogljivih delov že v zgodnjih fazah razvojnega procesa. Namesto da bi začeli z natančno obliko, najprej določite območje, v katerem je komponenta lahko prisotna — to imenujemo oblikovni (design) prostor.
Programska oprema za topološko optimizacijo nato s pomočjo simulacij določi optimalno razporeditev materiala znotraj tega prostora. Samodejno odstrani odvečen material in ohrani le tistega, ki je potreben za izpolnjevanje ciljev, kot so trdnost, togost ali drugi konstrukcijski kriteriji. Rezultat je optimirana geometrija, ki je pogosto bolj organska in učinkovita od tradicionalnih rešitev.

Demonstracija prikaže razdelitve geometrije na dele ki jih lahko spremenimo, avtomatsko generacijo mreže, nastavljanje simulacije in opravljanje topološke optimizacije.

Če vas zanimajo dodatne informacije o paketih predstavljenih zgoraj, jih lahko dostopate na https://blog.3ds.com/brands/simulia/get-started-simulia-3dexperience-platform/, ali pa kontaktirate IB-CADDY preko elektronske pošte (info@ib-caddy.com) ali pa telefonske številke (01) 566 12 55.