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Solidworks操作中99%会用到的技巧

2月前浏览954
之前在文章技巧 | Solidworks操作卡顿解决方法技巧 | Solidworks启动缓慢解决办法,讲解了2种特别有用的Solidowrks操作技巧。本文再整理3种Solidworks操作技巧。

技巧1:模板无效

问题描述:SolidWorks导入Step格式时,总是一直弹出默认模版无效,如果导入的是装配体,会不断出现这个提示,每次都要重复一次或多次这种操作,如下图所示,比较烦人。

解决办法:在选项-默认模版处将零件、装配体、工程图均选择一个模版路径。再次打开就不会弹出上述提示。

技巧2:字体错乱

问题描述:SolidWorks工程图纸保存为PDF格式时失败或者错乱,总是提示字体“Arial Unicode MS安装不正确,PDF 文件中的一个或多个文本字串可能已丢失,如下图所示。
解决办法:这一类的问题多数是字体缺少或损坏造成,下载并安装Arial Unicode MS字体即可。

技巧3:零件替换

问题描述:Solidworks替换零部件,为什么重新打开又变回去了?修改标准件后插入装配体中,可是当我们保存退出装配体后,再打开时发现修改好的标准件自动被替换成原来的那个标准件。

解决办法:单击菜单栏工具,选择选项。在系统选项中选择异型孔向导/Toolbox,取消勾选“将此文件夹设为Toolbox零部件的默认搜索位置”。

来源:纵横CAE
SolidWorks装配工程图
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2024-09-01
最近编辑:2月前
纵横CAE
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干货|ANSYS Workbench非线性屈曲分析

在实际结构中,非线性行为、载荷扰动、几何缺陷等因素会阻止系统达到理论屈曲强度,常需要进行非线性屈曲分析。Fig. 1 ANSYS Workbench非线性曲屈分析项目流程图非线性屈曲分析是一种非线性静力分析,其在ANSYS Workbench中的实现流程如图1所示,详细分析步骤如下所述。Step 1:进行线性屈曲分析‍‍‍ 通过线性曲屈分析,获取第一阶临界载荷,参见文章: ANSYS Workbench线性屈曲分析。Fig. 2 第一阶曲屈变形云图Step 2: 调用屈曲分析结果 ‍‍‍‍流程中插入Mechani calAPDL,右击Analysis,选择Add Input File,导入事先存好的upgeom.txt文件,再次右击Analysis,选择Update。upgeom.txt中的命令流如下: ‍‍‍‍/prep7upgeom, 0.2, 1, 1, file, rstcdwrite, db, file, cdb/solu 注意:upgeom.txt文件为考虑几何缺陷命令流,缺陷为线性屈曲模态变形相对值的倍数(如0.01倍、0.1倍、0.2倍等),具体数值根据实际加工水平。 Step 3:生成初始几何模型 右击Analysis—>TransferData to New—>选择Finite Element Modeler—>右击Model—>选择Update。双击Model进入FiniteElement Modeler界面,右击Geometry Synthesis选择Initial Geometry生成初始模型。 Step 4:实现几何模型共享 右击Model—>Transfer Data to New—>选择Static Structural—>拖动Model到Finite Element Modeler的Model上实现几何共享—>右击Finite Element Modeler中的Model—>选择Update。Step 5:设置材料性能参数进入Static Structural中的材料库,选择线性屈曲分析中使用的材料,此时可设置材料塑性参数,输入弹塑性或其它类型的非线性性能。 Step 6:进行非线性屈曲分析 双击项目流程图Static Structural中的Model,进入Mechanical界面,进行如下设置:1)单元设置、网格划分、约束条件与线性屈曲分析保持一致;2)载荷略大于第一阶临界载荷,位置、方向与线性屈曲分析保持一致;3)此时也可以另外引入一个其余方向足够小的扰动载荷;4)点击Analysis Settings,进行如下设置:(a) 设置多个载荷步加载载荷,便于非线性收敛。参见前期文章:干货|ANSYS Workbench非线性不收敛解决办法;(b) 设置足够长的结束时间Step End Number,便于捕捉屈曲临界载荷;(c) 开启自动时间步长Auto Time Stepping,依次设置子步数Substeps。参见前期文章:干货 | ANSYS Workbench瞬态分析时间步设置方法;(d) 开启大变形Large Deflection,开启稳定性Stabilization为Constant;(e) 设置牛顿-拉斐森方法Newton-Raphson Option为Direct。注意:牛顿-拉斐森方法能够得到正确极限载荷,但无法分析后屈曲行为。弧长法是优秀的结构稳定性计算方法,不仅可以获得正确的载荷位移曲线,还可以分析后屈曲行为。但是,弧长法理论复杂,操作麻烦,不能与自动时间步、线性搜索同时开启,求解器类型不能使用Iterative(即PCG方法),并且该方法目前在Workbench中没有操作选项,需要添加少许命令才能实现。右击Analysis Settings,插入命令流: ARCLEN, Key, MAXARC, MINARC其中,Key为ON时开启弧长法,为OFF时关闭弧长法;MAXARC为参考弧长半径的最大乘数,默认25;MINARC为参考弧长半径的最小乘数,默认0.001。线性屈曲与非线性屈曲4) 添加Total Deformational,求解计算得到屈曲载荷位移曲线,曲线上的突变点处即为屈曲临界载荷值。来源:纵横CAE

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