Simulation功能增強篇
SOLIDWORKS 2024最新版本中有一系列的功能增強,以進一步提供更強大、更高效的設計和工程解決方案。這些增強功能涵蓋了各個領域,從設計到仿真和制造,為用戶提供了更多創新的工具和功能,以滿足不斷發展的設計需求。
在本文中,我們將探索SOLIDWORKS 2024版本中Simulation有哪些功能增強與更新。
1、性能增強篇
多項功能增強功能提高了仿真算例的性能和準確性。
通過分布式連接應用到大面的遠程位移或遠程旋轉的算例結果更準確。
使用Intel Direct Sparse 解算器可以縮短這些算例的求解時間。在以前的版本中,當耦合節點數量非常大時,只有一部分耦合節點參與分布式耦合約束。在SOLIDWORKS Simulation 2024中,遠程位移或遠程旋轉的分布式耦合約束包括所有耦合節點。
該圖說明了Intel Direct Sparse 解算器對某模型的性能增益,該模型通過分布式耦合將遠程位移應用到大約29,600 個耦合節點。
在SOLIDWORKS Simulation 2024 中,使用FFEPlus 迭代解算器處理類似算例的求解時間沒有明顯提升。但是,此版本的分布式耦合公式中考慮了所有耦合節點,因此它的應力結果更準確。
運行更大的線性動態和p 自適應算例效率更高。由于解算器改進了內存分配,因此優化了較大線性動態和p 自適應算例的應力計算。
解算器改進了內存估計、分配和管理,可以完成以前因內存不足而失敗的大型曲面到曲面接合交互集。
2、殼體的接合交互
在以前的版本中,如果您對三個曲面應用了粗糙的殼體網格,則該算法會錯誤地對具有1.1mm 間隙的第二對殼體強制執行接合交互。
而在 SOLIDWORKS 2024 新功能中,具有物理縫隙的殼體單元組之間強制執行接合交互更可靠。
上圖顯示了具有三個殼體曲面的模型。第一對殼體的物理間隙為1mm,而第二對殼體的間隙為1.1mm。通過將用戶定義的接合最大間隙設置為1mm(幾何實體之間的最大間隙,旨在強制局部接合交互),只能接合間隙為1mm 的殼體對。
改進的算法可強制執行正確的接合交互,而不考慮網格大小。
3、網格性能
對于具有多個相同實體的模型,基于混合曲率的網格器的網格化時間會縮短。
基于混合曲率的改進網格算法可識別零件中的重復實體和裝配體中的重復零件。該算法將相同網格重新用于相同的零件或實體,而不是單獨對它們中的每一個進行網格化,從而節省網格化時間。
4、欠約束實體檢測
欠約束實體PropertyManager 有數個可用性增強功能。
您可以將欠約束實體檢測工具的結果復制到剪貼板。
顯示結果部分中約束不足的實體的列表可擴展,以提高可讀性。
顯示欠約束實體動畫所需的時間更少。突出顯示欠約束實體的動畫的圖形質量得到了改進。
5、增強型軸承接頭
分布式耦合和傾斜剛度的引入增強了軸承接頭的配方。
對于新的軸承接頭定義,默認連接類型為分布式。此外,您還可以指定一種剛度來穩定軸旋轉。軸承接頭增強功能可用于線性靜態、頻率、屈曲和線性動態算例。
6、收斂檢查圖解
收斂檢查圖解可檢測出解算器遇到接觸收斂問題的模型區域。
要訪問收斂檢查圖解:
執行以下操作之一:
● 單擊診斷工具> 收斂檢查圖解(模擬CommandManager)。
● 在模擬算例樹中,右鍵單擊結果,然后單擊收斂檢查圖解。
7、去耦合混合自由體模式
算法可以在計算模式形狀時檢測和分離混合自由體模式。
從算例屬性對話框中,選擇去耦合混合自由體模式。在模型中存在混合自由體模式的情況下,該算法可解析與剛性幾何體模式關聯的混合運動,并提供剛性幾何體模式的精確模式形狀。
在頻率、線性動力、諧波、無規則振動和響應波譜分析算例中,可以選擇去耦合混合自由體模式。
8、復制算例時排除網格和結果
將模擬算例復制到新算例時,您可以排除網格和結果數據,從而節省時間。
從默認選項> 解算器和結果> 復制算例對話框復制算例時,您可以指定全局默認設置以包括或排除網格和結果。
對于單個算例,您可以在復制算例PropertyManager 中修改包括網格和包括結果的默認設置。
9、在網格化后及分析完成后自動保存模型文件
您可以在網格化后及分析完成后保存模型文件。
在網格化后及分析完成后自動保存模型文件,可防止在意外系統崩潰或斷電時丟失數據。
10、導出模型形狀數據
您可以將模型形狀數據導出為算例的study_name.out 文件。
從頻率> 選項對話框中,選擇導出模型形狀數據。
模型形狀數據將保存到算例的.out 文件中,該文件位于結果文件夾中。
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