
Ověření návrhu by mělo být samozřejmou součástí procesu vývoje produktu. S jeho pomocí by se konstruktér měl průběžně ujišťovat, že jeho návrh bude spolehlivý a bezpečný a nebude trpět nadváhou přebytečného materiálu. A případně splní i další komplexní požadavky na funkčnost, jako je ověření dynamických vlastností mechanismů, frekvenční a teplotní analýzy nebo analýzy proudění plynů i kapalin.
Nástroje pro všechny tyto kontroly a analýzy jsou v dnešní době díky SolidWorks Simulation snadno dostupné, intuitivní a jednoduše zvládnutelné pro každého uživatele. Základem je samozřejmě integrace simulačních nástrojů do SolidWorks. Integrace zajistí díky práci na stejném modelu nejen jednotné a konzistentní ovládání, ale i potřebnou asociativitu mezi konstrukčním návrhem a jeho ověřením. Uživatel tak může bez obav měnit rozměry modelu, přičemž nastavené uchycení i zatížení modelu se automaticky přizpůsobí upravené geometrii a tím zajistí správnost nové simulace.
Dalším předpokladem úspěchu je kromě výkonu a rychlosti i podpora širokého portfolia simulací a řešených úloh. SolidWorks Simulation nabízí nástroje pro zpracování následujících oblastí simulací.
Strukturální simulace jsou nejpoužívanější úlohou v oblasti ověřování návrhů dílů a sestav.
Pohybové simulace
Pomocí SolidWorks Motion, nástroje pro fyzikální pohybové simulace, můžete snadno ověřit kinematické a dynamické vlastnosti mechanismů. Pohyb mechanismu přitom může být řízen časovou posloupností nebo může být založen na událostech.
SolidWorks Flow Simulation nabízí simulace proudění plynů a kapalin, přenosu tepla a tlaku a další, které pomohou přesně ověřit působení reálných okolních podmínek na návrh.
| Simulační úlohy | SolidWorks
Premium |
SolidWorks
Simulation Professional |
SolidWorks
Simulation Premium |
SolidWorks
Flow Simulation |
|---|---|---|---|---|
| Strukturální simulace | ● | ● | ● | |
| Pohybové simulace | ● | ● | ● | |
| Pohybové simulace založené
na událostech |
● | ● | ||
| Výpočet rezonančních frekvencí | ● | ● | ||
| Vzpěr a předpověď zborcení | ● | ● | ||
| Únava materiálu a životnost | ● | ● | ||
| Simulace dopadu či nárazu | ● | ● | ||
| Teplota při zahřívání a chlazení | ● | ● | ● | |
| Optimalizace návrhu | ● | ● | ● | |
| Nelineární materiály a velké
deformace |
● | |||
| Vibrace a dynamická odezva | ● | |||
| Kompozity | ● | |||
| Zjednodušení na rovinné úlohy | ● | |||
| Simulace dynamiky tekutin | ● |