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有限元分析

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Creo Simulate有限元分析(5):应力奇异 Simulate

Creo Simulate有限元分析(5):应力奇异

下面我们通过一个L形支架为例,支架的拐角处有一个圆角,圆角半径非常小,可以将其忽略。我们将对带有圆角和不带圆角的模型进行分析求解,讨论它们的...
11/301,086评论Simulate 有限元分析
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Creo Simulate有限元分析(4):网格密度的影响 Simulate

Creo Simulate有限元分析(4):网格密度的影响

前面的教程我们介绍了基于Creo Simulate的带孔平板的仿真分析,接下来我们一起研究不同的网格划分密度对仿真分析结果的影响。 文章末尾...
11/101,453评论Creo Simulate 有限元分析
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Creo Simulate有限元分析(3):带孔平板 Simulate

Creo Simulate有限元分析(3):带孔平板

模型如下图所示: 文章末尾下载练习模型 方法: 1.打开模型。 2.点击【应用程序】-【Simulate】,如下图所示。 3.点击“材料”,...
11/041,386评论Simulate 带孔平板 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(29):薄管折弯成环 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(29):薄管折弯成环

薄板的尺寸如下图所示,矩形平板的一个短边已经固定, 在另一边施加一个力矩,将平板折弯成环。 方法: 1.单击新建算例,类型选择“非线性”-“...
11/186,883评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(28):非均匀压力 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(28):非均匀压力

铝质存储箱中充满了水,箱体承受着静水压力,水压随深度变化而呈线性变化。 方法: 1.单击新建算例,类型选择“静力学分析”,算例名称“静力学分...
11/159,607评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(27):混合网格 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(27):混合网格

所谓混合网格就是说模型中包含两种及两种以上的网格类型,以下图为例,就是混合了实体网格和壳网格。下面我们简单介绍一下基于混合网格的静力学分析。...
11/095,556评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(26):动态分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(26):动态分析

本文将研究一根弯管受到450N的瞬态载荷时的动态响应。在进行动态分析之前,我们分析一次静态算例,以验证静态应力是低于材料屈服强度的。最后我们...
04/2710,788评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(25):热力分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(25):热力分析

项目描述: 陶瓷芯片是产热的,它通过自身和黄铜散热器的所有外表面以对流的方式向环境散发热量。三个插片与终端连接,是隔热的。陶瓷芯片和黄铜散热...
04/079,337评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(23):频率分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(23):频率分析

现实中几乎每种结构都有无数的固有的振动频率及其相应的振动模式,我们在产品设计过程中若已知产品将面临什么样的激励频率后,一定要保证产品的固有频...
03/1712,435评论simulation solidworks 有限元分析
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Creo Simulate有限元分析(2):施加力载荷 Simulate

Creo Simulate有限元分析(2):施加力载荷

方法: 1.首先我们需要设置一下当前的工作目录,便于文件的管理。 2.我们创建一个10x100x300mm的长方体,如下图所示。点击【应用程...
02/2310,655评论Creo Simulate 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(21):自适应网格 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(21):自适应网格

前面的教程我们都是通过手动细化网格来提高分析的精度,在这个过程中,需要检查模型及分析结果,然后判断是否需要细化网格以获得正确的结果。今天我们...
08/178,1271 simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(19):大位移分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(19):大位移分析

问题分析: 夹钳的一臂承受14000N的力而弯曲,另一臂置于刚性支撑上,确定载荷是否会使得两臂端部接触,以及卸载力之后,夹钳是否会永久保持弯...
05/0714,253评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(18):基座支架受力分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(18):基座支架受力分析

问题描述: 基座支架的一侧以一根螺栓连接到地面,竖直面通过两根螺栓连接到桌子腿部。当桌子腿沿着X方向进行±0.5mm的强制位移时,求基座支架...
04/285,350评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(17):手钳受力分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(17):手钳受力分析

问题描述:手钳正在夹紧一块钢板,所有的零部件的材料都是合金钢,在手钳的钳臂上施加225N的力,测试装配体的最大应力。 文章末尾下载模型 方法...
04/256,374评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(16):螺栓接头分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(16):螺栓接头分析

问题描述:一个杆件连接一块平板,该平板包含两个松配合螺栓,平板由两边支撑,吊环螺栓沿垂直方向和竖直方向受力为1100N。计算零部件的最大应力...
04/2024,7381 simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(15):升降架分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(15):升降架分析

问题描述:一个载重为1800N的升降架承受一外部水压柱筒的作用,该水压柱筒与基座上的滑块相连。 文章末尾下载模型练习 1.打开零件。 2.我...
04/178,678评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(14):带有弹簧接头的分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(14):带有弹簧接头的分析

本文以吸振器为例,简单介绍吸振器在3N的载荷下的最大位移和最大应力。 文章末尾下载模型练习 方法: 1.打开零件。 2.我们新建一个静应力分...
04/168,413评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(13):对称装配体 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(13):对称装配体

实例分析:有一个内直径为121mm的轮缘承受外直径为121.45mm的轮毂的压力作用,求解装配体的von Mises应力和接触应力。 装配体...
04/159,6661 simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(12):虎钳受力分析(2) Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(12):虎钳受力分析(2)

上一节我们通过225N的力施加在手柄上,现在我们在手柄上施加一个更大的力使得两个钳臂互相接触。 方法: 1.首先我们通过复制的方法创建一个新...
04/145,616评论simulation solidworks 有限元分析
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SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(11):虎钳受力分析 Simulation

SolidWorks Simulation 有限元分析实例练习(11):虎钳受力分析

当分析一个装配体时,我们必须理解每个零部件之间是如何接触的,这样才能正确计算出接触时产生的应力和变形。下面我们来一起分析一个虎钳受力分析。 ...
04/128,601评论simulation solidworks 有限元分析
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