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SOLIDWORKS代画,速来! 最近几天,我们接到了几个有趣的设计项目,分享给大家: 八轮山地车结构设计 ♂️ 这个项目用于运输,结构相当复杂,花了不少时间。 大量零件代画 ️ 简单零件9块,复杂零件15块,数量众多。 清扫收集车设计 用于收集树叶和大体积柔性垃圾,结构简单但客户要求多次修改。 铭牌绘制 𗯸 客户之前用3Dmax设计并转化为STL格式,但加工厂无法加工,要求我们重新设计并转为STEP格式。 关于我们的服务: SOLIDWORKS代画 ️ 研0暑假期间提供,价格实惠,速度快,沟通顺畅。曾获全国三维数字化创新设计大赛十四周年精英联赛二等奖,拥有CSWP(SOLIDWORKS)国际认证,设计多项专利模型,完成2项省级创新项目和3项校级创新项目。 大学四年省重点实验室合作经验 ⊩🦜与企业合作设计机械设备和撰写专利。 实用新型专利指导 提供实用新型专利创新点指导和专利撰写指导。本科期间参与多项发明专利(6件)和实用新型专利(2件)的设计及申请。 ANSYS静力学分析 슨🛨ጁNSYS静力学分析,确保结构安全。 我们期待与更多客户合作,提供优质的设计服务!
仿真计算全流程详解,干货满满! ✨大家好,今天我们来详细讲解一下仿真计算的步骤,无论你是科研还是工程领域的小伙伴,记得收藏哦 第一步:明确问题与建模 首先,你需要明确自己要通过仿真解决什么问题。比如,分析一个机械零件在特定工况下的受力情况,或者研究电路系统在不同输入时的输出特性。然后,根据涉及的物理现象和规律建立数学模型。例如,流体流动可能需要用到纳维-斯托克斯方程,结构力学则需要建立弹性力学相关方程。记得适当简化模型,去掉那些不太影响关键结果的细节,但也不能简化过头,要保证能反映问题的本质。 第二步:选对仿真软件 根据你建立的模型类型、计算规模和精度要求来选择合适的仿真软件。例如,结构力学仿真可以选择ANSYS或ABAQUS;电路仿真则可以使用Multisim或PSpice。选好后要熟悉它的操作界面和功能模块,如果涉及编程语言,也得掌握起来,这样才能顺利进行后面的步骤。 第三步:输入与设置参数 将研究对象的几何形状输入软件中,可以直接画或者导入CAD模型,要保证尺寸准确无误。接着设置材料属性,如密度、弹性模量等,数据可以通过实验测量或查阅权威资料获取。还有边界条件、初始条件以及加载条件也都要设置好,它们对结果准确性影响很大,比如结构固定端的位移设为零这种边界条件可不能设错。 第四步:执行仿真计算 选择合适的求解器很重要,要根据模型特点和软件情况来选,有的软件会自动推荐。设置好一切后就可以启动计算啦,不过计算时间可能会因为模型复杂程度和计算机性能不同而有很大差别,可能几秒就好,也可能要好几个小时甚至几天呢,要有耐心呀 。 第五步:分析与验证结果 计算完成后,可以用软件提供的可视化工具查看结果,比如应力分布、位移场等。要分析结果是否符合预期,有没有超过材料的许用应力。还要把仿真结果和已知的理论结果、实验数据对比验证。如果差异大,就得回头检查模型、参数设置和计算过程,看看哪里出了问题。 第六步:优化与改进 如果发现结果不太理想,比如精度不够或者计算效率低,那就对模型进行优化。可以调整几何模型的简化方式、换求解器或者重新设置参数等。优化完再重新计算评估,直到满足要求为止。 好啦,仿真计算的步骤就讲到这里啦,希望对大家有帮助呀,记得点赞收藏哦
solidworks和ansys联动 在工程设计中,SolidWorks是强大的建模工具,而ANSYS则是进行有限元仿真的利器。使用SolidWorks,你可以轻松绘制零件图、装配图和工程图,精确表达各种配合关系和标注。 更令人兴奋的是,你可以直接将三维模型转换为CAD二维图,或者运用ANSYS进行静力学和流体力学的仿真分析。 无论是零件强度分析还是流场模拟,ANSYS都能为你提供准确的仿真结果。 结合这两款软件,你的工程设计将更加精准、高效!
仿生四足蜘蛛机器人设计与仿真 𘯸 在工业、城市基建以及多种应用场景中,管道系统扮演着至关重要的角色。然而,传统的管道检测技术不仅费时费力,而且可能对管道造成损害。随着21世纪技术的发展,仿生机器人在工业和城市基建等领域的应用越来越广泛。仿生机器人能够执行许多人类无法完成的任务。因此,研究一种高效、灵活的管道检测技术显得尤为重要。 𑠤四足蜘蛛机器人因其灵活性、小型化和适应性而被认为是一种理想的解决方案。管道检测技术已经历了多年的发展,逐渐从人工检测转向自动化、智能化检测。尤其在难以人工检测的环境中,机器人技术逐渐成为主流。而仿生蜘蛛机器人因其独特的结构和运动能力,为管道检测提供了全新的思路。 砦즬ᨮᩀ过蜘蛛的生理结构和运动原理确定了仿生蜘蛛机器人的研究方法及思路。然后研究蜘蛛机器人的仿生运动,这种设计已确定脚结构,经过计算和模拟确定了方案的可行性。通过计算选择了电机的种类和型号。完成了躯干、基节、关节盖、胫节片、连接杆、固定片的零件设计,最后使用ANSYS有限元分析软件对相关结构进行仿真模拟分析。 頥设计目的是在蜘蛛机器人的腿部关节上提供一种方式,通过控制舵机的运动来改变腿部的位置,从而实现更灵活的运动,并避免碰撞或受伤。关节盖的设计主要功能是保护舵机和连接腿部,使其更加坚固和耐用。 🠨 🩃觻构的设计包括股节、膝节、胫节、后节和节等部分。这些部分通过特定的连接方式组合在一起,形成了一个灵活且强壮的腿部结构。传动胫节片的设计使得腿部能够进行各种动作,包括弯曲、伸展和旋转等。 𖠨訮ᦘ列褺地面接触的部分,其结构和功能直接影响到机器人的运动性能和稳定性。足部的宽度和长度设计得当,可以保证机器人能够稳定地行走在各种地形上。 頨🞦妝的设计用于将各个部件连接在一起,形成一个整体。连接杆的强度和稳定性直接影响到机器人的整体性能。通过计算和仿真分析,确定了连接杆的最佳尺寸和材料。 ️ 综上所述,本次设计的仿生四足蜘蛛机器人不仅在结构上进行了优化设计,还通过仿真分析验证了其可行性和性能。这种设计为管道检测等应用场景提供了全新的解决方案。
ANSYS螺栓受力分析全流程详解 ### 步骤一:建立几何模型 ️ 启动软件:首先,打开ANSYS软件,并选择“静力学”工程模块。 几何建模:使用ANSYS中的DesignModeler工具,创建螺栓、螺母和连接零件的几何模型。确保螺栓和螺母的几何形状正确放置在需要连接的零件上。 步骤二:网格划分 启动网格划分工具:打开ANSYS 2021R1软件后,选择“Meshing”模块,进入网格划分环境。 导入几何模型:在网格划分环境中,导入之前建立的几何模型,并确保模型正确显示。 设置初始网格:使用自动网格划分功能生成初始网格。选择合适的参数,如最大网格尺寸、最小网格尺寸和网格密度,以确保生成的初始网格符合需求。 划分边界层:如果需要在模型表面生成边界层网格,可以在网格划分设置中添加边界层参数。设置边界层的厚度、层数和生长率等参数,以满足仿真需求。 手动编辑网格:对于复杂几何形状或需要特定网格控制的区域,可以进行手动网格编辑。使用切割、移动、放缩等工具对网格进行调整和优化。 质量检查:生成初始网格或手动编辑网格后,进行网格质量检查。使用网格质量检查工具,检查网格的形状、变形度和网格密度等指标,确保生成的网格质量良好。 网格划分细化:根据仿真需求和几何特征,对初始网格进行细化。使用局部细化功能,将网格细化在关键区域,如螺栓、螺母等连接部位,以捕捉更精细的应力集中情况。 边界条件设置:在网格划分环境中,设置边界条件,包括固定边界条件、加载边界条件等。确保边界条件与几何模型的边界一致,以保证仿真的准确性。 步骤三:设置材料属性 ꊦ料选择:在ANSYS中选择合适的材料模型和参数,如钢材的弹性模量、泊松比等。在工程数据中输入选定材料的参数。 步骤四:定义约束条件 犨𞹧条件:使用ANSYS的约束工具,如Fixed Support,对模型施加边界条件。将螺栓的底部固定,以模拟实际连接的情况。 通过以上步骤,你可以完成ANSYS螺栓受力分析的全流程,深入了解螺栓在实际应用中的受力情况。
非标工程师必备设计软件和网站推荐 非标设计工程师常用的软件和网站推荐如下: 一、软件: 3D设计软件:SolidWorks和Inventor是常用的3D设计软件,可以用于创建简单渲染图和进行应力分析(专业用户推荐使用ANSYS)。 2D设计软件:AUTOCAD和CAXA是常用的2D设计软件,辅助设计、方案布局和查看CAD图纸。 选型软件:气缸选型软件推荐亚德客和SMC,非标配件库推荐米思米和怡合达,3D零件库也值得一试。线轨推荐上银的导轨、丝杆和模组,电机选型推荐东方马达。 SW插件软件:迈迪工具集、凯元工具和LiteTools是SolidWorks的辅助工具,可以轻松进行批量重命名、文件打包、打印、转换格式和导出“明细BOM表”。 设计手册:机械工程师电子手册和机械设计手册是工程师的必备工具,如成大先的,方便日常查阅。 文档编辑:Office套件(Word、Excel、PowerPoint)用于创建各种方案、报告、总结、辅助计算表和流程图。Adobe Acrobat XI Pro用于编辑PDF文件。 渲染和图片后期处理软件:Keyshot和Photoshop是常用的渲染和图片后期处理软件。 二、网站: 模型下载网站:Grabcad、沐风网、开拔网、制造云、微小网和懒石网是常用的模型下载网站。 自学网站:我要自学网和慕课网提供丰富的自学资源,各种论坛如机械社区和工控网也是不错的选择。 专利网:佰腾网等专利网站可以方便地查询专利信息。 这些软件和网站是非标工程师日常工作中常用的,大家可以根据自己的需求选择更适合的工具。
非标设计工程师必备软件和网站推荐 必备软件: 3D设计软件:SolidWorks和Inventor是两款常用的3D设计软件。它们可以轻松创建复杂模型,进行简单渲染和应力分析(专业用户推荐ANSYS),并生成工程图。 2D设计软件:AUTOCAD和CAXA是辅助设计的利器,特别适合方案布局和查看CAD图纸。 选型软件: 气缸选型软件:亚德客和SMC是两个常用的气缸选型软件。 非标配件库:米思米和怡合达是国内领先的非标配件公司,提供丰富的3D零件库。 线轨:上银的导轨、丝杆和模组,线轨部分使用广泛。 电机选型:东方马达是电机选型的优质选择。 SW插件软件:迈迪工具集、凯元工具和LiteTools是SolidWorks的辅助工具,支持批量重命名、文件打包、打印、格式转换和导出“明细BOM表”。 设计手册:机械工程师电子手册和机械设计手册,如成大先的,是工程师的宝贵资源。 文档编辑工具: Office套件:Word、Excel和PowerPoint是编写各种方案、报告、总结、辅助计算表和流程图的基础工具。 Adobe Acrobat XI Pro:用于编辑PDF文件。 渲染和图片后期处理软件:Keyshot和Photoshop是渲染和图片处理的优秀工具。 必备网站: 模型下载网站:Grabcad、沐风网、开拔网、制造云、微小网和懒石网是模型下载的好去处。 自学网站:我要自学网和慕课网是自学的好帮手,各种论坛如机械社区和工控网也是交流的好平台。 这些软件和网站是非标设计工程师日常工作中不可或缺的助手,帮助你更高效地完成设计任务。
机械专业必备软件清单,你掌握了吗? 数据分析与算法开发:MATLAB,数学计算软件,用于算法开发、数据分析和控制系统设计。 寸 二维绘图与详细绘制:AutoCAD,广泛应用于机械制图和设计领域,是基本工具。 ️ 三维CAD设计软件: SolidWorks:功能强大,易于学习和使用,适合机械设计和工程制图。 Inventor:基于AutoCAD平台开发的三维可视化实体模拟软件,适用于零件和装配设计。 NX:集CAD/CAE/CAM于一体的高端软件,适用于各种复杂产品的设计与开发。 高端产品设计工具: CATIA:广泛应用于航空航天、汽车制造等领域,提供精确的三维建模和仿真分析功能。 Creo:PTC公司推出的CAD/CAM/CAE一体化软件,用于产品参数化设计。 Revit:专为建筑信息模型而设计的BIM软件,也可用于机械设计中的建筑结构分析。 SketchUp:简单易用的三维建模工具,适用于快速概念设计和可视化表达。 砨 助工程(CAE)软件: ANSYS:有限元分析软件,用于结构、流体、电磁等多物理场的仿真分析。 ABAQUS:达索系统公司开发的有限元分析软件,广泛应用于结构力学、热传导、流体动力学等领域。 Hypermesh:专业的有限元前处理器,用于网格划分和模型准备。 COMSOL Multiphysics:多物理场仿真软件,能够解决结构力学、流体动力学、传热、电磁等多种问题。 Adams:机械系统动力学仿真分析软件,用于预测机械系统的动态性能。 掌握这些软件将有助于你在机械专业的学习和职业生涯中取得成功。
有限元分析软件大揭秘! 探索有限元分析的神奇世界,我们为您揭秘一系列强大软件!ANSA、ansys、nastran、abaqus、hypermesh、workbench、dyna、ncode等,这些名字在CAE仿真领域可是响当当!ꊊ즗 论是静力学分析、模态分析,还是动力学分析、疲劳寿命分析,这些软件都能轻松驾驭。它们广泛应用于汽车零部件、机械零部件、生物医疗、船舶、建筑、家电等各个领域,为您带来前所未有的仿真体验! 想要更深入了解这些软件吗?赶快行动吧,有限元分析的魅力等你来发掘!က
仿真计算全流程详解,科研工程必备! 大家好!今天我们来聊聊仿真计算的整个流程,无论你是科研工作者还是工程技术人员,这些内容都能帮到你哦,赶紧收藏起来吧! 第一步:明确问题与建模 首先,你得搞清楚自己要通过仿真解决什么问题。比如,是分析一个机械零件在特定工况下的受力情况,还是研究电路系统在不同输入时的输出特性。然后,根据这些物理现象和规律建立数学模型。比如,流体流动可以用纳维-斯托克斯方程,结构力学可以用弹性力学方程。记得简化模型,去掉那些不影响关键结果的细节,但别简化过头了,得保证能反映问题的本质。 第二步:选对仿真软件 根据你建立的模型类型、计算规模和精度要求来选择合适的仿真软件。比如,结构力学仿真可以用ANSYS或ABAQUS,电路仿真可以用Multisim或PSpice。选好后,要熟悉它的操作界面和功能模块,如果涉及编程语言,也得掌握起来,这样才能顺利进行后面的步骤。 第三步:输入与设置参数 把研究对象的几何形状输入到软件里,可以直接画或者导入CAD模型,要保证尺寸准确无误。接着设置材料属性,比如密度、弹性模量,这些数据可以通过实验测量或者查阅权威资料来获取。还有边界条件、初始条件以及加载条件也都要设置好,它们对结果准确性影响很大。比如,结构固定端的位移设为零这种边界条件可不能设错。 第四步:执行仿真计算 选个合适的求解器很重要,要根据模型特点和软件情况来选。设置好后就可以启动计算了,不过计算时间可能会因为模型复杂程度和计算机性能不同而有很大差别,可能几秒就好,也可能要好几个小时甚至几天,要有耐心。 第五步:分析与验证结果 计算完成后,可以用软件提供的可视化工具看结果,比如应力分布、位移场等。要分析结果是不是符合预期,有没有超过材料的许用应力。还要把仿真结果和已知的理论结果、实验数据对比验证。如果差异大,就得回头检查模型、参数设置和计算过程,看看哪里出了问题。 第六步:优化与改进 如果发现结果不太理想,比如精度不够或者计算效率低,那就对模型进行优化。可以调整几何模型的简化方式、换求解器或者重新设置参数。优化完再重新计算评估,直到满足要求为止。 好了,仿真计算的步骤就讲到这里啦,希望对大家有帮助,记得点赞收藏哦!
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