solidworks建模

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创建者:CAD搬运工 创建时间:2023-02-13

solidworks建模的视频教程

用SolidWorks建模一个玫瑰花
SolidWorks建模一个玫瑰花

SolidWorks建模一个玫瑰花

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solidworks耳机建模教程
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【02】ANSYS重力坝分析
【02】ANSYS重力坝分析

章节的内容如下: 1、重力坝的静力分析(自重,静水压力,扬压力) 2、重力坝的模态分析 3、重力坝的反应谱分析 4、重力的地震时程分析 5、SOLIDWORK建模及HYPERMESH划分网格 =========================================== 反应谱中静动叠加的免费教程:https://mp.weixin.qq.com/s__biz=MzUzMDczOTM4NQ

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solidworks建模图1

solidworks建模的实例教程

目录 一、 SolidWorks 多实体的概念和布尔运算工具 1 二、 SolidWorks 的曲面实体工具 5 三、 SolidWorks 的曲线工具 6 四、 SolidWorks 多实体建模应用场景概述 11 一、SolidWorks多实体的概念和布尔运算工具 归结起来,SolidWorks多实体建模主要有3种方式,综合起来应用可适应复杂模型的建模。结合布尔工具(“相交”、“组合”特征),以及曲面工具和曲线工具的巧妙应用,可以使SolidWorks应用提高到一个较高的水平。可以说,SolidWorks的多实体建模技巧和工具集是SolidWorks复杂建模的一把利器。下面通过具体的分类实例来理解多实体的概念。 1.SolidWorks多实体建模的被动方式。 有时,当我们创建草图时,存在多个互相独立的封闭区域,创建出来的特征是相互分离的多个实体对象。这就是多实体。当存在多实体时,模型树具有“实体”字样的标签列表,列表下面显示了SolidWorks自动根据特征名称命名的实体对象。特征创建时,出现相互分离的两个(及以上)的实体会自动创建多实体。 如下图所示: 模型树中的“实体”列表展开后列出各个实体对象,实体的名称是根据创建它们的特征来自动命名的。点选某个实体时,该实体在图形区会高亮显示,并自动弹出智能提示命令,常用的就是对实体进行隐藏/显示操作。 2.SolidWorks多实体的主动创建方式。 当我们在模型的第一个特征基础上建立第二个特征(增材特征)时,默认选项是与第一个特征时融合成一个单实体,即“合并结果”选项为默认勾选状态。
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上述方式涉及不等厚板之间的对接焊连接,压力容器标准中规定了不等厚板之间连接厚板边界的过渡倒角尺寸(即,倒角长度≥3倍的板厚差);压力容器开孔位置往往是曲面板(并且往往是圆柱、椭圆或锥形),开孔处常常是相贯线,后文的实例中将会看到,在SolidWorks建模中,在相贯线上应用普通倒角方式建立的模型是错误的。 针对这种相贯线上进行倒角正是倒角的“包络线控制”选项的具体应用场景;同样,为了进一步对开孔位置的焊缝进行详细建模,也是涉及“包络线控制”的具体应用。下面的实例将以此为应用场景,逐步展开进行论述。 二、压力容器直管上开孔补强板的过渡倒角建模 上图中,某承压设备的筒体竖直管需要开一个水平观察孔(并设置短管法兰进行封堵),图中补强板为方案设计,补强范围(φ460mm)及板厚(30mm)需进行应力分析确认,因此无论是仿真模型还是最终出设计图,都需要对三维模型进行精确建模。从上图中可以看到,补强板与壳体连接位置为一条相贯线。 从下图能够看出,位置1和位置2尺寸不一样,而普通倒角方式是沿着倒角线采用统一尺寸扫掠切除,因此采用普通倒角方式形成下图右边的样式——补强板与直管之间并没有进行无缝过渡连接。这在二维设计剖面图中看不出来,而三维模型中却是错误的,无论是作为外观显示还是要进行仿真应力分析,这个模型都是错误的。 包络线倒角正是为解决这样的相贯线上倒角切除不一致问题而设计的。 下图关于包络线倒角直接引用自SolidWorks文档。看图即基本能理解其意思。 现在主要是如何创建包络线的问题(涉及SolidWorks从曲面和曲线的建模技巧)。
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此图是用SolidWorks2015建模,用KeyShot渲染 建模步骤 1.在前视基准面上画草图。 等距:3 2.旋转。 3.在上视基准面上草绘中心线,等距:3.5 。 4.拉伸切除,两侧对称:70 。 5.圆角,半径:5 。(圆角可以在最后组合以后再做) 6.圆周阵列特征:4个。 7.隐藏上面的实体,在前视基准面上草绘图形: 等距:3 8.旋转。 9.还是在上视基准面上画中心线,然后等距:3.5 。(两条线垂直、对称关系) 10.拉伸切除,两侧对称:70 。 11.圆角,半径:5 。(这一步同样可以在最后再做) 12.圆周阵列4个。 13.显示隐藏的实体,组合。(如果前面没有做半径:5的圆角的话,组合后就可以一次完成了) 14.测量距离:83.32 ,正确。 15.测量体积:25235.729 ,正确。(精度高) 16.完成。
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此图是用SolidWorks2015建模,用KeyShot渲染 建模步骤 1.在上视基准面上画草图如下。 2.草绘3D草图。 3.结构构件,(如果没有这个型号,也可以用其他方管代替) 标准:GB型材焊件 方管:12*12*1 边角处理:终端斜接 4.新组2 ,选中图中的三根直线,还是斜接处理。 5.新组3,选中图中的7根直线。 6.新组4 。 7.新组5 。 8.新组 6 ,边角处理:终端对接。 9.角撑板:15*15 ,两侧对称:2.5 。(另外四个角一样) 10.顶端盖,厚度:2.5 ,边角处理:圆角半径2 。 11.完成。
苦无是日本忍者动漫中经常出现的忍具,结构特点较为清晰,这次的视频通过整合SOLIDWORKS建模过程常用的几个小技巧实现了对该忍具的快速建模。通过查看该视频可以看到,如何使用一张草图就满足了整个模型的建模需要,如何让拉伸切除实体只用鼠标就可以完成,复制修改圆角原来也可以摆脱工具栏的束缚。 1.如何使用和控制一张复杂的草图完成模型建立 采用多轮廓草图的方式并配合轮廓选择工具便可以将复杂草图的优势进行发挥。 2.如何让拉伸切除实体只用鼠标就可以完成 采用了Instant3D的技术,可以使拉伸变成拖拽就可以完成的操作。 3. 复制修改圆角原来也可以摆脱工具栏的束缚通过选中圆角,在出现的高亮显示线上进行拖拽就能完成复制与修改。 通过选中圆角,在出现的高亮显示线上进行拖拽就能完成复制与修改。 完整的建模过程,请查看以下视频: 整合建模小妙招,制作忍具苦无!
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solidworks建模图2

solidworks建模的最新内容

在此项目中,偏置轴承在 SOLIDWORKS建模并导入到 Ansys Workbench 中进行静态分析和模态分析。对偏置轴承进行静态分析,以确定变形和 von-mises 应力,并检查变形和应力结果随网格从粗到细变化的变化。执行模态分析以确定偏心轴承的固有频率和振型。
图3 运动动画(Adams) 0 2 Workbench分析 使用三维建模软件SolidWorks模型创建,其尺寸与图1中一致。
以下是本次培训的具体介绍: 培训主题 光机设计与仿真集成 培训大纲 · 光机设计结合和 SolidWorks 介绍; · 光机设计和 SolidWorks 建模方法; · 基于 SolidWorks 特征参数化建模; · 光机集成系统分析流程概述; · 基于 SolidWorks Simulation 的光机热仿真; · 光机热仿真
5 结论 本文对 3 台 CNC 车床并行工作的大跨距桁 架不同截面进行研究,用 SolidWorks 三维建模, 导入 ABAQUS 软件,并对其模型进行有限元的 前 6 阶模态分析,在此基础上优化大跨距桁架截 面的结构尺寸。 通过上述的分析可知,优化后的工字型截面, 其模型更精准,截面性能明显提高,降低共振频率,并且减重 33.91 kg。
利用SolidWorks三维建模软件生成铣刀模型,如图1所示。由于本文研究目的是分析在不同的铣削参数下切削力和切削温度的变化规律,同时考虑到刀具的主切削刃相对于工件小得多,因此在ABAQUS有限元分析中假设刀具是刚体,不考虑刀具变形和磨损,刀具的物理参数见表2。
利用SolidWorks三维建模软件生成铣刀模型,如图1所示。由于本文研究目的是分析在不同的铣削参数下切削力和切削温度的变化规律,同时考虑到刀具的主切削刃相对于工件小得多,因此在ABAQUS有限元分析中假设刀具是刚体,不考虑刀具变形和磨损,刀具的物理参数见表2。
根据设计图纸,运用 Solidworks 三维建模软件先按其中一个钢构件的几何尺寸建立基本模型。然后插入 Excel 系列零件设计表,将该类型钢构件的主要控制尺寸填写到该表中,在配置栏标明该构件的名称。
本次演示SolidWorks建模导入SimSolid 执行无网格结构分析,并在几秒钟内运行求解。
SolidWorks的多实体零件技巧与COMSOL的区域概念也是对应的,运用SolidWorks的多实体建模技巧,生成具有多个几何体的模型,导入COMSOL中形成多个几何域——便于在COMSOL中划分规则网格。若要在COMSOL中建立多个复杂的工具对象来分割对象是复杂繁琐的,但这在SolidWorks中运用实体建模的多实体技巧是非常容易的。
尤其是运用SolidWorks的多实体建模技巧与COMSOL的“对象分割”工具的使用技巧结合,借用了其他软件块体网格划分思想,以椭球体进行六面体网格的划分为例,以此例启发COMSOL对复杂模型进行六面体网格划分的思路。