
Ne glede na to, ali ste konstrukter, ki želi že v zgodnjih fazah razvoja pridobiti vpogled v obnašanje izdelka, analitik, ki potrebuje hitro začetno validacijo zasnove, ali inženir, ki izvaja napredne strukturne in trajnostne analize pri kompleksnih obremenitvah, portfelj rešitev SOLIDWORKS Simulation ponuja simulacijske zmogljivosti, ki se prilagajajo zahtevnosti vaših inženirskih potreb.
V začetku letošnjega leta so bile v portfelj SOLIDWORKS uvedene štiri nove simulacijske vloge. Tri so namenjene strukturnim analizam po metodi končnih elementov (FEA): SOLIDWORKS Simulation Designer, SOLIDWORKS Simulation Engineer in SOLIDWORKS Simulation Analyst. Kasneje se jim je pridružila še vloga za računalniško dinamiko tekočin (CFD), SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer. Skupaj te vloge omogočajo postopno uporabo simulacij – od zgodnje strukturne validacije do naprednih strukturnih, trajnostnih in analiz tokov tekočin.
V julijski funkcionalni posodobitvi R2026x FD03 so bile za te simulacijske vloge dodane številne nove funkcionalnosti in izboljšave. Te vključujejo izboljšave pri pripravi simulacij, frekvenčnih analizah, definiranju obremenitev, analizah utrujanja in vizualizaciji rezultatov.
Izboljšana frekvenčna analiza kompleksnih struktur
Pri analizi frekvenčnega odziva kompleksnih struktur sta zdaj na voljo dva nova reševalnika: Advanced Lanczos in Subspace Iteration.
Oba predstavljata uveljavljena pristopa za določanje lastnih vrednosti, ki se uporabljajo pri strukturnih simulacijah. Metoda Lanczos je primerna predvsem za večje modele in učinkovito določanje večjega števila lastnih načinov, medtem ko je metoda Subspace Iteration lahko učinkovitejša pri določanju nižjih lastnih načinov.
Izbira ustreznega reševalnika je odvisna od značilnosti modela in zahtevanega števila lastnih načinov. Dodatne možnosti uporabnikom zagotavljajo večjo prilagodljivost pri izvajanju frekvenčnih analiz kompleksnih konstrukcij.
Izboljšano odpravljanje težav pri pripravi simulacije
Funkcija Unconstrained Mode Detection je zdaj v uporabniških nastavitvah privzeto omogočena, kar olajša prepoznavanje in odpravljanje težav pri pripravi analize.
Neomejeni načini lahko nakazujejo na nezadostne ali manjkajoče omejitve oziroma na primere, ko komponente niso ustrezno povezane za prenos obremenitev. V strukturnih analizah lahko takšni pogoji povzročijo gibanje togega telesa, težave s konvergenco ali rezultate, ki ne predstavljajo predvidenega fizičnega sistema.

Izboljšana definicija linearnih obremenitvenih primerov
Izboljšan uporabniški vmesnik omogoča bolj prilagodljivo definiranje in upravljanje linearnih obremenitvenih primerov. Uporabniki lahko lažje ustvarjajo različne sklope in kombinacije obremenitev, s čimer se zmanjša število ročnih korakov pri pripravi kompleksnih obremenitvenih scenarijev.

Dostop do rezultatov med izvajanjem analize
Rezultate simulacije je zdaj mogoče spremljati interaktivno že med izvajanjem izračuna. Tako lahko uporabniki morebitne težave prepoznajo prej in sprejemajo informirane odločitve, ne da bi morali čakati na zaključek celotnega izračuna.

Oznake rezultatov
Rezultatom je mogoče dodati oznake za lokalne minimalne in maksimalne vrednosti znotraj uporabniško določenega območja. To olajša prepoznavanje in komunikacijo pomembnih rezultatov na specifičnem območju, ki je za uporabnika posebej pomembno.

Več legend hkrati v pregledovalniku rezultatov
V aplikaciji Post-processing and Simulation Review je zdaj mogoče hkrati prikazati več legend rezultatov. To je posebej uporabno pri delu s scenami, prerezi, tokovnicami ali izopovršinami, kjer posamezni prikazi zahtevajo lastne legende.
Uporabniki lahko tako lažje primerjajo več vizualizacij rezultatov, ne da bi morali med njimi nenehno preklapljati. Funkcionalnost je na voljo tudi v SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer.

Nove možnosti v SOLIDWORKS Simulation Analyst
Večja zmogljivost pri eksplicitnih dinamičnih simulacijah velikih strukturnih modelov
SOLIDWORKS Simulation Analyst zdaj omogoča uporabo lokalnega grafičnega procesorja (GPU) za pospeševanje eksplicitnih dinamičnih simulacij. S tem je na voljo dodatna možnost računanja pri zahtevnih analizah večjih in kompleksnejših strukturnih modelov.
Eksplicitna dinamika je posebej primerna za kratkotrajne in močno nelinearne dogodke, kot so udarci, padci, trki in drugi primeri, pri katerih nastopajo kompleksni kontakti ali hitro spreminjajoče se deformacije. Eksplicitne metode rešitev računajo v zelo majhnih časovnih korakih, zato so primerne za primere, pri katerih lahko običajne implicitne metode postanejo zahtevne.

Vpliv gradienta napetosti pri visokocikličnem utrujanju
Analiza visokocikličnega utrujanja je zdaj izboljšana z možnostjo upoštevanja gradienta napetosti na površini.
Koncentracije napetosti se pojavljajo v okolici geometrijskih diskontinuitet, kot so izvrtine, utori, zaokrožitve in druge spremembe geometrije. Vendar vpliv koncentracije napetosti na utrujanje ni nujno enak neposredni uporabi celotnega elastičnega koncentracijskega faktorja pri izračunu utrujanja.
Na odziv materiala na utrujanje lahko vplivata tudi porazdelitev napetosti in njen gradient v bližini površine. Posodobitev FD03 omogoča uporabo faktorja zareze ter dodatnih metod za korekcijo gradienta poleg že obstoječega pristopa.
Te možnosti omogočajo natančnejše upoštevanje vpliva gradienta napetosti pri visokocikličnem utrujanju in lahko v ustreznih primerih zmanjšajo konzervativnost rezultatov.

Upravljanje rezultatov
Rezultate analiz je zdaj mogoče poimenovati in jim dodati komentarje, kar omogoča boljšo organizacijo simulacij ter lažji pregled in primerjavo rezultatov.

Kaj je novega v SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer?
Posodobitev R2026x FD03 prinaša izboljšave tudi za SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer, ki uporabnikom omogočajo učinkovitejšo obdelavo rezultatov ter jasnejši vpogled v rezultate simulacij tokov tekočin in toplotnih analiz.
Zagon novih CFD analiz na podlagi predhodnih rezultatov
Pri novih CFD analizah je zdaj mogoče uporabiti konvergirane rezultate predhodno izvedene analize kot začetno stanje novega primera.
Funkcionalnost podpira scenarije z več fazami in več vrstami snovi ter lahko pomaga pri hitrejši konvergenci novih analiz. To je še posebej uporabno pri vrednotenju različnih različic izdelka, raziskovanju različnih obratovalnih pogojev ali izvajanju parametričnih študij.

Izboljšana uporaba meritev skozi čas
Izboljšani so tudi pripomočki za definiranje, pregled in upravljanje meritev zgodovine v simulacijah tekočin. Uporabniki lahko lažje spremljajo izbrane veličine skozi potek simulacije in analizirajo njihove spremembe skozi čas.
Poenostavljena priprava simulacijskih scenarijev
Priprava scenarijev za simulacije tokov tekočin je zdaj hitrejša in bolj pregledna. Prenovljen uporabniški vmesnik zahteva manj korakov ter uporabnika vodi skozi jasnejši in bolj osredotočen delovni proces.
Simulacije, prilagojene zahtevnosti inženirskih izzivov
Nove funkcionalnosti nadgrajujejo zmogljivosti, ki so bile uvedene skupaj s štirimi novimi simulacijskimi vlogami. Od zgodnje strukturne validacije s SOLIDWORKS Simulation Designer, prek naprednih strukturnih in analiz utrujanja s SOLIDWORKS Simulation Analyst, do analiz tokov tekočin in prenosa toplote s SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer – portfelj omogoča izbiro simulacijskih zmogljivosti glede na zahtevnost posamezne inženirske naloge.
Z vključevanjem teh zmogljivosti v portfelj SOLIDWORKS se lahko uporabniki postopoma pomikajo od simulacij, namenjenih predvsem podpori pri načrtovanju, do naprednejših strukturnih, trajnostnih, dinamičnih in CFD analiz. Tako lahko simulacijska orodja sledijo razvoju projekta in zahtevnosti inženirskih problemov – od prvih preverjanj zasnove do kompleksnih analiz končnega izdelka.
Za več informacij nas kontaktirajte preko info@ib-caddy.com ali pa prek telefonske številke (01) 566 12 55.