CAE技术简介及力学理论基础分享-20200702.pptx
2020-12-09 评论:3 下载:19
下载
大小:2.00MB
CAE在电连接器中力学分析中的应用及理论支持
节选段落一:
CAE技术简介及力学理论基础分享
有限元分析利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。利用简单而又相互作用的元素(即单元),就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。
有限元分析是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。因为实际问题被较简单的问题所代替,所以这个解不是准确解,而是近似解。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。节选段落二:
CAE仿真简介
物理模型
离散模型
=
输入材料,固定边界,载荷边界
静力平衡
=
转为矩阵形式
矩阵变形
=
CAE仿真简介
有限元求解物理转数学模型概况
案例展示
3D结构
FE Model
公差分析
力量曲线
LLCR云图
公差分析基础分享
公差分析基础分享
尺寸链数量 原理 公差分析算法 分布状态 备注
<3 通过尺寸链中尺寸的最大值或最小值來计算目标尺寸的值 Worst case 不限 计算简单计算公差大,偏保守适合较少尺寸情況
>4 各个尺寸公差的平方之和再开根即得到目标尺寸的公差 RSS 正态分布 尺寸为正态分布公差需转换为对称公差CPK>1.33及尺寸较多时均勻分布尺寸需独立出來进行加总节选段落三:
Feature
Good design
Bad design
>0.10mm
LLCR 相差一倍
端子LLCR公式:
端子設計時需考慮LLCR性能,一般原則:
1.在不影響端子強度及端子力學的基礎上,優先選取高導電率材料;
2.在滿足layout的前提下,儘量縮短導通循環路徑;
NF基本理论公式分享
等截面梁
变截面梁
從以計算表格可以看到,在滿足相同NF大小的情況下,变截面梁的应力要比等截面梁的小.(除寬度外參數相同). 多段变截面梁與單段變截面樑的應力相近.
CAE技术简介及力学理论基础分享
有限元分析利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。利用简单而又相互作用的元素(即单元),就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。
有限元分析是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。因为实际问题被较简单的问题所代替,所以这个解不是准确解,而是近似解。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。节选段落二:
CAE仿真简介
物理模型
离散模型
=
输入材料,固定边界,载荷边界
静力平衡
=
转为矩阵形式
矩阵变形
=
CAE仿真简介
有限元求解物理转数学模型概况
案例展示
3D结构
FE Model
公差分析
力量曲线
LLCR云图
公差分析基础分享
公差分析基础分享
尺寸链数量 原理 公差分析算法 分布状态 备注
<3 通过尺寸链中尺寸的最大值或最小值來计算目标尺寸的值 Worst case 不限 计算简单计算公差大,偏保守适合较少尺寸情況
>4 各个尺寸公差的平方之和再开根即得到目标尺寸的公差 RSS 正态分布 尺寸为正态分布公差需转换为对称公差CPK>1.33及尺寸较多时均勻分布尺寸需独立出來进行加总节选段落三:
Feature
Good design
Bad design
>0.10mm
LLCR 相差一倍
端子LLCR公式:
端子設計時需考慮LLCR性能,一般原則:
1.在不影響端子強度及端子力學的基礎上,優先選取高導電率材料;
2.在滿足layout的前提下,儘量縮短導通循環路徑;
NF基本理论公式分享
等截面梁
变截面梁
從以計算表格可以看到,在滿足相同NF大小的情況下,变截面梁的应力要比等截面梁的小.(除寬度外參數相同). 多段变截面梁與單段變截面樑的應力相近.
查看更多评论 >