SOLIDWORKS Simulation

Suorita rakenteelliset analyysit suoraan SOLIDWORKS-ympäristössä ja tee parempia suunnittelupäätöksiä jo ennen ensimmäistä prototyyppiä.

SOLIDWORKS Simulation auttaa vähentämään prototyyppien määrää, nopeuttamaan tuotekehitystä ja parantamaan tuotteiden laatua.

SOLIDWORKS Simulation, design insight, clipping, results, quick start

Miksi SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS Simulation tuo simuloinnin osaksi suunnitteluprosessia. Voit testata tuotteiden kestävyyttä, käyttäytymistä ja suorituskykyä käyttämällä samaa 3D-mallia, jolla tuote suunnitellaan.

Hyödyt

  • Vähemmän fyysisiä prototyyppejä
  • Nopeampi tuotekehitys
  • Tuotteesi parempi laatu ja turvallisuus
  • Tuotteesi edullisempi valmistus
  • Ongelmat havaitaan aikaisemmin
  • Simulointi samassa käyttöliittymässä kuin CAD-suunnittelu

SOLIDWORKS, Simulation

Tärkeimmät ominaisuudet

Simulointi suoraan SOLIDWORKSissa

Ei tiedostojen vientiä tai erillisiä ohjelmistoja. Analyysit tehdään suoraan tutussa SOLIDWORKS-ympäristössä.

Helppo käyttöliittymä

SOLIDWORKS-käyttäjien on helppo omaksua simulointi osaksi päivittäistä suunnittelutyötä.

Selkeät tulokset ja visualisointi

Jännitykset, siirtymät, lämpötilat ja muut tulokset esitetään helposti tulkittavina kuvaajina ja värikarttoina.

Skaalautuva ratkaisu

Simulation voidaan ottaa käyttöön kevyesti ja laajentaa myöhemmin Standard-, Professional- tai Premium-tasoille.

SolidWorks Simulation, SolidWorks tehotietokone, SolidWorks tietokone

Rakennelujuusanalyysi (Stress)

Rakennelujuusanalyysi on SOLIDWORKS Simulationin yleisimmin käytetty analyysityyppi. Sen avulla voidaan selvittää, miten kappale tai kokoonpano käyttäytyy erilaisissa kuormitustilanteissa ja täyttääkö rakenne sille asetetut lujuusvaatimukset.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Koneen runkojen ja rakenteiden mitoitus
  • Kuormitusten aiheuttamien jännitysten tarkastelu
  • Liiallisen taipuman tunnistaminen
  • Turvallisuuskertoimien arviointi
  • Rakenteen optimointi ennen prototyypin valmistusta

SolidWorks, Simulation, hinta

Liikeanalyysi (Motion)

Liikeanalyysillä voidaan tutkia mekanismien toimintaa sekä liikkuvien osien välisiä voimia ja kuormituksia. Tuloksia voidaan hyödyntää myös lujuusanalyyseissä.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Mekanismien toiminnan varmistaminen
  • Sylinterien ja toimilaitteiden mitoitus
  • Niveliin kohdistuvien voimien laskenta
  • Liikeratojen optimointi
  • Käyttömekanismien kehitys

SOLIDWORKS, DEMO, MOTION

Väsymisanalyysi (Fatigue)

Väsymistarkastelu on tärkeä suorittaa osille, jotka ovat toistuvan kuormituksen alla. Väsymisanalyysi arvioi rakenteen käyttöikää toistuvien kuormitusten vaikutuksesta. Se auttaa tunnistamaan kohdat, joissa pitkäaikainen rasitus voi aiheuttaa murtumia tai vaurioita.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Toistuvan kuormituksen aihettamat vauriot
  • Koneiden liikkuvat osat
  • Hitsatut rakenteet
  • Nostolaitteet
  • Tuotteen käyttöiän arviointi

SolidWorks, Simulation, Fatigue, väsyminen, väsymisanalyysi, elinikä

Optimointi (Optimization)

Optimointitoiminnot auttavat löytämään rakenteelle parhaan mahdollisen tasapainon painon, jäykkyyden, kestävyyden ja kustannusten välillä.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Materiaalimäärän vähentäminen
  • Rakenteen keventäminen
  • Tuotekehityksen nopeuttaminen
  • Suunnitteluvaihtoehtojen vertailu
  • Kustannusten pienentäminen

Ominaistaajuusanalyysi (Frequency)

Ominaistaajuusanalyysi tunnistaa rakenteen luonnolliset värähtelytaajuudet ja auttaa välttämään resonanssitilanteita.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Koneiden rakenteet
  • Moottoreiden ja laitteiden rungot
  • Tärinäongelmien selvittäminen
  • Resonanssiriskien tunnistaminen
  • Tuotteen käytettävyyden parantaminen

Lämpöanalyysi (Thermal)

Lämpöanalyysillä voidaan tutkia lämpötilojen jakautumista sekä lämmön siirtymistä tuotteessa tai kokoonpanossa.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Elektroniikkatuotteet
  • Lämmönvaihtimet
  • Koneen osien lämpökuormitus
  • Jäähdytysratkaisujen kehittäminen
  • Lämpölaajenemisen arviointi

SOLIDWORKS Simulation, thermal

Topologiaoptimointi

Muodon optimointi

Topologiaoptimointi on yleisin rakenteen muodon optimointitapa. Se nopeuttaa huomattavasti kappaleiden suunnittelua. Topologiaoptimointi etsii automaattisesti rakenteesta alueet, joista materiaalia voidaan poistaa suorituskyvyn säilyessä. Lähtötietojen (muoto, kuormitus, kiinnitykset ja valmistustekniikan rajoitukset) perusteella SOLIDWORKS laskee optimaalisen geometrian. Laskenta perustuu SIMP-menetelmään.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Kevytrakenteet
  • Ainetta lisäävät ja poistavat menetelmät
  • Materiaalikustannusten vähentäminen
  • Tuotekehityksen nopeuttaminen
  • Uusien rakenneratkaisujen löytäminen

SolidWorks simulation, topology, optimointi

Nurjahdus ja lommahdus (Buckling)

Nurjahdus-/lommahdusanalyysillä voidaan selvittää rakenteen vakautta puristuskuormien vaikutuksesta ja tunnistaa mahdolliset nurjahdusriskiin liittyvät ongelmat.

Palkit, sauvamaiset osat ja levyt on tärkeä testata myös nurjahduksen, kiepahduksen  ja lommahduksen kannalta (buckling simulation). Koska nämä ilmiöt voivat tapahtua materiaalin myötörajaa alemmassa jännityksessä, tavallinen lujuusanalyysi ei riitä varmistamaan kappaleen kestävyyttä.

Nurjahdus, kiepahdus ja lommahdus ovat tämän tyyppisten kappaleiden äkillinen stabiliteetin menetys. Nurjahdus ja kiepahdus esiintyvät pitkillä ja ohuilla (poikkipinta-ala / pituus) sauvamaisilla kappaleilla sekä palkeilla, kun puristavaa voimaa kasvattamalla kappale kokee äkillisen ja huomattavan suuren poikittaisen siirtymän. Lommahdukseksi kutsutaan samaa ilmiötä levymäisillä pinnoilla (paksuus/pinta-ala).

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Palkkirakenteet
  • Ohutlevyrakenteet
  • Tukirakenteet
  • Koneiden rungot

 

SolidWorks Simulation, nurjahdus, lommahdus, buckling

Paineastianalyysi (Pressure Vessel)

Paineastianalyysi on tarkoitettu paineen alaisille rakenteille ja auttaa arvioimaan rakenteen turvallisuutta sekä standardien täyttymistä.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Säiliöt
  • Paineastiat
  • Putkistot
  • Prosessiteollisuuden laitteet
  • CE-vaatimusten tarkastelu

Pudotustesti (Drop Test)

Pudotusanalyysillä voidaan arvioida tuotteen kestävyyttä tilanteissa, joissa siihen kohdistuu äkillinen isku tai putoaminen.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Kuluttajatuotteet
  • Elektroniikkakotelot
  • Pakkaussuunnittelu
  • Kannettavat laitteet
  • Kuljetuskestävyyden arviointi

Dynamiikka / dynaaminen kuormitus (Dynamics)

Dynamiikka-analyysit tutkivat ajan myötä muuttuvia kuormituksia ja niiden vaikutusta rakenteeseen.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Isku- ja törmäystilanteet
  • Vaihtelevat käyttökuormat
  • Koneiden dynaaminen käyttäytyminen
  • Liikkuvat mekanismit
  • Käyttöturvallisuuden arviointi

Epälineaarinen analyysi (Nonlinear)

Epälineaarinen analyysi mahdollistaa tilanteiden tarkastelun, joissa materiaalit, kontaktit tai muodonmuutokset käyttäytyvät epälineaarisesti.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Kumiosat
  • Muovikomponentit
  • Suuret muodonmuutokset
  • Kontaktianalyysit
  • Monimutkaiset käyttötilanteet

Komposiitit (Composites)

Komposiittianalyysien avulla voidaan suunnitella ja analysoida kuituvahvistettuja rakenteita sekä optimoida niiden kerrosrakenteita.

Tyypillisiä käyttökohteita:

  • Veneet ja ajoneuvot
  • Ilmailu- ja avaruusteollisuus
  • Urheiluvälineet
  • Kevytrakenteet
  • Korkean suorituskyvyn tuotteet

SOLIDWORKS Simulation Standard

  • Rakennelujuusanalyysi (Stress)
  • Liikeanalyysi (Motion)
  • Väsymisanalyysi (Fatigue)

SOLIDWORKS Simulation Professional

  • SOLIDWORKS Simulation Standard
  • Nurjahdus ja lommahdus (Buckling)
  • Optimointi (Optimization)
  • Ominaistaajuusanalyysi (Frequency)
  • Lämpöanalyysi (Thermal)
  • Event Based Motion
  • Pudotustesti (Drop Test)
  • 2D Mesh
  • Paineastianalyysi (Pressure Vessel)
  • Topologiaoptimointi (Topology Optimization)
  • Load Case Manager

SOLIDWORKS Simulation Premium

  • SOLIDWORKS Simulation Professional
  • Dynamiikka / dynaaminen kuormitus (Dynamics)
  • Epälineaarinen analyysi (Nonlinear)
  • Komposiitit (Composites)