SolidWork如何在分析中让一个封闭空间永久封闭怎么办充满液体

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& & 在本例中,将检测音叉的固有频率及对应的模式形态。这个模型介绍了刚体模式的概念,并显示
了它们对应的频率。
& & 首先,将该模型的末端进行固定,以模拟音叉手柄被人握住的效果。然后,在没有边界条件的情
况下求解该模型,对比其结果会受到怎样的影响。最后,学会怎样对频率分析的结果进行合理的解释。
& & 此外,当模型被施加载荷时,模型的刚度也会发生改变(也
被称之为应力硬化或软化)。附加的刚度被视做应力刚度,会提
高或降低模型整体的弹性刚度。为了便于理解,对音叉末端施
加一个载荷,并观察其效果。
& & 项目描述:
& & 如图1-3所示的音叉模型,设计在440Hz的频率下能够释放
出一个较低的A音。首先,运行一次频率分析来验证该音叉会在
正确的频率下发生振动。此外,在音叉末端加载450N的载荷,
以判断它对共振频率的影响,到底频率会变得更高还是更低?
1.3关键步骤
下面列出对该零件进行分析的几个关键步骤:
I)添加约束。在音叉末端添加固定几何体的约束,以模拟该手柄被人手握住的效果。
2)对模型划分网格。
3)运行分析。
4)对结果进行后处理。对初始分析的结果进行后处理,以研究各个数值的含义。
5)移除固定几何体。移开约束以获得更多的振型。
6)加载后的影响。在音叉上作用一个载荷,并观察添加预应力后对振动模式有何影响。
1.4带支撑的频率分析
& & 首先来进行一个频率分析,验证模型的基础频率在【固定几何体】的边界条件下是否为440Hz(较低
& & 最初的6个振动模式对应着刚体模式。因为音叉没有支撑,作为刚体,它有6个自由度:3个平移
自由度和3个旋转自由度。
1.5.2基础频率
& & 最初的振动弹性模式,即音叉作弹性变形的第1阶振动模式,其实对应的是模式7。模式7的频率
是444 Hz,非常接近期望的音叉的基本振动模式。
1.5.3载荷的影响
& & 为何在带支撑的情况下,频率分析出的第1阶振动模式对应的频率并不与440Hz的运行频率相
& & 如果仔细分析带支撑音叉前3阶振动模式,可以发现前3阶振动模式都需要支撑。没有支撑.音叉
根本不会在这3个模式中振动。
& & 因为在第一个算例中,人的手指并不能产生一个固定支撑,所以前3个振动模式没有可能发生。
如果这3个振动模式都发生,频率也会因为人手的自由支撑而迅速减弱。
& & 从效果来看,无论音叉有无支撑,它的振动设计都满足440Hz的频率要求:在带支撑的分析中对
应模式4,而在不带支撑的分析中对应模式7。这两个模式是一样的。
1.6带有载荷的频率分析
& & 下面考虑应力刚度影响下,再做一次颇率分析。这类分析通常被称为带有预载或带有预应力的频
& & 压力和拉力会改变结构杭弯的能力。拉力会增大抗弯刚度,这种现象称为应力硬化。压力则会降
低抗弯刚度,这种现象称为应力软化。
& & 应力软化或硬化在静应力分析或频率分析中都很重要,因为它们会影响结构体的最终刚度,进而
改变对载荷的响应及振动属性。
& & 在静应力分析中,考虑载荷对刚度影响的正确方法是采用非线性分析。
& & 在音叉这个例子中可以看到,如何使用SolidWorks Simulation来计算基本频率和结构的模态。
& & 无论有无支撑体,频率分析都可以用于分析结构变形的刚体模式,以弥补弹性变形中缺乏的经验。
& & 这里需要强调的一点就是.虽然频率分析提供结构振动属性中非常重要的信息.但是它并不计算
振幅或应力。
& & 由于压力作用导致音叉的自然频率下降,这里演示了应力软化的影响效果。如果有载荷,则应力软化
或硬化效果也自动被考虑在内。这些影响对于旋转机械(如汽轮机、摩托车转子和风机的涡轮)的频率分析
而言是非常普遍的,然而要想正确地进行一次频率分析,任何产生预应力的载荷都必须考虑在内。
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SolidWorks/works对称约束在有限元分析中的应用实例
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Solidworks培训邀请函
(可为企业提供上门培训)
一、Solidworks产品设计培训内容(可为企业提供上门培训)
完成以下培训内容后,以学员工作中需要设计的产品为例做讲解。
1. 草图绘制――基础图元、样条曲线与文字
2. 草图编辑――等距、转换实体引用、剪裁、延伸、分断、阵列
3. 草图的精确控制――尺寸标注、几何约束
4. 草图绘制实例。
1. 基础特征――拉伸、建模实例
2. 旋转、基准面、基准轴、拉伸切除、建模实例
3. 扫描――简单扫描与引导线扫描
4. 圆角、孔、筋,建模实例
5. 简单放样、异型孔向导、建模实例
6. 抽壳、移动面、动态修改特征、移动/旋转、镜向、缩放、拔模、包覆、阵列
7. 建模实例综合
高级特征 / 产品渲染效果图
1. 引导线放样、引导线扫描等
2. 弯曲、变形、特型等
3. 综合实例、产品渲染效果图等
曲面/高级曲面设计
1. 曲面拉伸、扫描、旋转、放样;等距曲面、延展曲面等
2. 曲线和曲面的相关概念、主要曲线造型方法――3D草图、投影曲线、组合曲线、分割线等 3. 平面、等距面、填充面、中面、剪裁曲面、删除面、曲面缝合、替换面等
4. 产品曲面类型、曲面造型、变形在曲面造型上的应用
5. 曲面控制
6. 曲面造型实例演示
1. 装配体基础――简单配合、装配体特征树、爆炸图
2. 零件操作――零件复制、镜像、替换、阵列、装配体特征
4. 动画与仿真――旋转动画、爆炸动画、模拟
5. 典型产品的装配、运动仿真、干涉检查和零件编辑
1.工程图基础、建立工程视图――模型视图、标准三视图、剖切图、投影视图等
2.尺寸标注、工程符号、工程图打印
3.工程图模板定制
4.工程图配置、零件序号与材料明细表等
二、Solidworks有限元培训内容
(可为企业提供上门培训)
每项培训专题都会有对应工程实例做讲解,完成以下培训内容后,以学员工作中需要分析的机械设备为例做讲解。
一、 COSMOS有限元分析理论背景及分类
1.1 静态分析
1.2 频率分析
1.3 扭曲分析
1.4 热分析
1.5 设计优化
1.6 掉落测试算例
1.7 疲劳理论
1.8 疲劳分析
二、 COSMOS分析步骤、网格划分及约束
2.1 有限元分析基本步骤
2.2 COSMOS有限元分析中使用的解算器分类及其用法
2.3 网格划分
2.4 机械装配体各零部件的约束
三、 机械零部件及装配体的静态应力分析
四、 零件扭曲分析
五、 整机及执行机构的频率分析及解决方案
六、 机械零部件的尺寸优化
七、 机械零部件的疲劳分析
八、 机械零部件的设计情形分析
九、 机械产品的碰撞冲击分析和掉落分析
十、 CosmosMotion机构运动仿真,计算零件的线性速度、加速度、角速度及角加速度等等运动几何参数
装配体仿真: 在屏幕上研究装配体零部件之间的交互,不会产生任何物理样机成本。 仿真静态或动态载荷,以评估设计在应力、应变和位移
下的性能。
机械仿真: 应用各种物理模型,对设计的真实操作条件进行仿真。 检查碰撞的零件。 输出仿真结果的数字和图形数据以及测试的动画。
仿真焊接结构: 确保焊接结构在极端操作条件下能正常工作。 施加压力、力和轴承载荷。 然后使用可视化工具(如剖面图解、ISO 剪裁和
动画)查看响应情况。
产品故障预测: 节约制造样机的时间和成本,并能生成更加安全、耐用的产品。 预测由于屈服、过热、扭曲和疲劳造成的结构故障阈值。
比较和优化备选方案: 通过比较强度、寿命、成本和重量确定最佳设计方案。 在 SolidWorks 环境中执行所有比较和设计修改工作。
仿真受力振动: 通过选择集成的设计算例(包括瞬态算例、谐波响应算例和随机响应算例),预测和控制产品中的振动或动态响应。
预测扭曲或解体: 以虚拟方式对您的设计施加力、压力、重力和离心力,确定设计在扭曲之前所能承受的最大负荷。 研究各种材料的效果,并
考虑各向同性及正交各向异性因素的影响。
仿真加热或冷却: 使用热分析功能可以方便地研究您的设计的受热效果。 仿真高温应用中的热力边界条件、液体流动、热力结构相互作用
和辐射效应。
仿真跌落或冲击测试: 通过减少物理测试次数,节省时间和成本。 定义跌落高度、跌落表面和跌落方向。 执行零件或装配体之间的真实碰
仿真反复加载: 仿真、估算和改进必须承受严酷的日常操作条件的零件或装配体。 评估系统性能随速度或频率不断变化而产生的差异,并估
计整个产品的设计寿命。
非线性动力学: 通过广泛的高级功能,彻底测试和验证设计;这些高级功能包括: 非线性位移分析、非线性扭曲分析、非线性材料分析,以
及零件和装配体的动态响应分析。
包含各类专业文献、专业论文、文学作品欣赏、高等教育、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、应用写作文书、中学教育、58solidWork高级工具的简单了解等内容。 
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