Upravljanje z velikimi sestavi v SOLIDWORKS Simulation

Mreženje sestavov je ključen korak pri simulacijah, saj neposredno vpliva na natančnost in stabilnost rezultatov. Pravilno ustvarjena mreža omogoča ustrezen prenos sil in interakcij med posameznimi komponentami sestava. Z njeno pomočjo lahko realno zajamemo stične pogoje, kontaktne napetosti in mehanske odzive celotnega sistema. Slaba mreža pa lahko vodi do numeričnih napak ali nepravilnih interpretacij rezultatov, zato je kakovost mreženja bistvena za zanesljivo analizo sestavov.

(more…)

Interakcija fluida in strukture v numeričnih simulacijah

Interakcija fluida in strukture (FSI) je pomembno področje v simulacijah, kjer se hkrati upošteva vpliv tekočine na trdne materiale in obratno. Pojavi se na platformi 3DEXPERIENCE, v okolju SIMULI-e.Takšne analize so ključne pri razumevanju pojavov, kot so udarci valov na strukture, pretok krvi skozi žile ali zračni tok okoli deformirajočih se površin.

Za reševanje teh kompleksnih problemov se uporabljata različna numerična pristopa, SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics) in CEL (Coupled Eulerian-Lagrangian) metoda. Obe metodi omogočata simulacijo tekočin in njihovih interakcij s trdnimi telesi, vendar na nekoliko drugačen način. V nadaljevanju bomo primerjali njune glavne značilnosti, prednosti in primere uporabe, da bi bolje razumeli, katera metoda je bolj primerna za določen inženirski izziv.

(more…)

Uporaba eksplicitne in implicitne simulacije

V svetu numeričnih simulacij je izbira ustrezne metode ena ključnih odločitev, ki vpliva na natančnost rezultatov, hitrost reševanja in celotno učinkovitost analize. Med najpogosteje uporabljenima pristopoma sta implicitna in eksplicitna metoda – vsaka s svojimi prednostmi, slabostmi in področji uporabe. Čeprav obe temeljita na reševanju parcialnih diferencialnih enačb, se razlikujeta predvsem v načinu obravnave časovne komponente in v numerični stabilnosti.

Raziskali bomo, kaj pravzaprav pomenita izraza implicitno in eksplicitno, kako delujeta v ozadju simulacij ter kdaj se odločiti za eno ali drugo metodo. Ne glede na to, ali se ukvarjate s simulacijami trkov, padcev, toplotnih analiz ali dolgoročnih statičnih obremenitev, vam bo razumevanje teh dveh pristopov pomagalo sprejemati boljše in informirane odločitve pri načrtovanju numeričnih analiz.

(more…)

Kako SOLIDWORKS Simulation oblikuje prihodnost razvoja izdelkov

V sodobnem razvoju izdelkov hitrosti, kakovosti in inovativnosti ni več mogoče obravnavati ločeno. Trg zahteva hitre rešitve, uporabniki pričakujejo zanesljive izdelke, inženirji pa so pred izzivom: kako sprejemati odločitve hitreje in pametneje?

Odgovor je v simulacijah. Zlasti v tistih, ki so popolnoma integrirane v vaš CAD sistem – kot jih omogoča SOLIDWORKS Simulation.

(more…)

Novosti v SOLIDWORKS Simulation 2025

Featured Video Play Icon

SOLIDWORKS simulacijska strategija je preprosta. Omogočiti vam želijo najboljše rezultate z najmanj dela. SOLIDWORKS Simulation 2025 uporabnikom omogoča izdelavo bolj zapletenih simulacijskih scenarijev brez potrebe po dodatnem modeliranju in je zasnovan tako, da pospeši vašo simulacijo brez izgube natančnosti.

(more…)

MKE ali CFD za termično analizo?

Featured Video Play Icon

Za reševanje termičnih problemov prenosa toplote vam SOLIDWORKS® ponuja 2 orodji: SOLIDWORKS Simulation, ki je orodje za FEA analize in uporablja metodo končnih elementov FEM (ang. Finite Element Method) in SOLIDWORKS Flow Simulation, ki je orodje za CFD analize in uporablja metodo končnih volumnov FVM (ang. Finite Volume Method). Tako FEA kot CFD lahko izvajata simulacije za vse vrste prenosa toplote in sicer prevod, prestop ter sevanje, le da slednji konvekcijo že upošteva v sami formulaciji metode, po kateri računa kompleksne in zmogljive termične analize, medtem ko je FEA odlično zasnovana za analizo termičnih napetosti. V tem blogu si lahko preberete katero orodje je najboljša izbira za vaš problem.

(more…)