摘要:在工程设计领域,仿真分析是不可或缺的工具,它能够帮助设计师在产品开发的早期阶段发现并解决潜在问题,从而提高产品的可靠性和性能。SOLIDWORKS作为三维CAD和仿真分析软件的先者,一直致力于通过技术创新提升仿真性能。随着SOLIDWORKS 2025版本的发
在工程设计领域,仿真分析是不可或缺的工具,它能够帮助设计师在产品开发的早期阶段发现并解决潜在问题,从而提高产品的可靠性和性能。SOLIDWORKS作为三维CAD和仿真分析软件的先者,一直致力于通过技术创新提升仿真性能。随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,其在仿真性能上的全方面优化再次引起了业界的广泛关注。本文将深入探讨SOLIDWORKS 2025如何通过引入新功能、优化算法和提升硬件兼容性等措施,实现仿真性能的全方面提升。
自定义弹簧连接:灵活性与准确性的双重提升
SOLIDWORKS 2025 Simulation引入了自定义弹簧连接的功能,这一改进使得在曲面之间创建自定义弹簧连接变得更加轻松。用户可以根据实际需求定义仅轴向、各向同性或正交各向异性弹簧,从而更准确地模拟真实世界中的弹簧行为。这一功能在机械设计中尤为重要,特别是在需要准确模拟弹簧力学特性的场景中,如汽车悬挂系统、减震器等。通过自定义弹簧连接,设计师可以显著提高仿真结果的准确性和可靠性,为设计优化提供更加有力的支持。
仿真性能优化:速度与精度的双重飞跃
SOLIDWORKS 2025 Simulation在仿真性能方面进行了全方面优化。通过添加自定义合规性,用户可以显著提高仿真性能和精度,实现更简单、更逼真的仿真设置。此外,新版本在使用分布式的销钉连接时,显著提高了所有算例的求解性能。改进的销钉连接不仅提高了仿真算例的准确性,还缩短了求解时间,为用户提供了更有效的分析工具。这一优化使得设计师能够在更短的时间内获得更准确的仿真结果,从而加快产品开发进程。
SOLIDWORKS 2025仿真性能全方面优化
UI选项与算例设置优化:简化流程,提升效率
SOLIDWORKS 2025 Simulation引入了新的UI选项,允许用户排除所有未选定的实体内容,从而加速算例设置时间。这一功能使得用户能够集中精力研究重要的内容,同时凭借简洁的显示方式,轻松设置大型模型或选择边界条件。此外,新版本还允许用户删除仿真算例中排除的零件或实体,进一步简化了仿真分析流程。这些改进使得仿真分析过程更加直观、有效,降低了操作难度,提高了工作效率。
网格性能提升:速度与质量的双重保障
SOLIDWORKS 2025 Simulation在网格性能上的改进主要体现在提升网格划分速度、优化网格质量以及增强网格适应性等多个方面。通过优化算法和增强硬件兼容性,新版本显著提升了网格划分的速度,尤其是在处理包含大量曲面和复杂几何形状的大型模型时,能够大幅缩短网格划分的时间,提高仿真分析的效率。同时,高品质网格功能的引入提高了网格的精度和均匀性,有助于减少仿真过程中的误差,提高仿真结果的可靠性。
接触结果准确性提升:可靠性与耐久性的双重保障
在线性静态、线性动态、频率、扭曲分析、疲劳分析等算例中,SOLIDWORKS 2025 Simulation通过增强具有偏移时相互关联的处理方式,显著提高了接触结果的准确性。这一改进使得用户可以执行更准确的仿真算例,并加快求解速度,从而在产品开发初期就能发现并解决潜在的问题。这一功能对于提高产品的可靠性和耐久性具有重要意义,特别是在需要准确模拟接触行为的场景中,如齿轮传动、轴承摩擦等。
电气设计与仿真优化:无缝集成与有效协作
除了结构仿真性能的提升外,SOLIDWORKS 2025还在电气设计与仿真方面进行了优化。新版本引入了自动布线工具,能够根据预设的规则和约束条件自动完成电气原理图中的布线工作,大大减轻了设计师的工作负担。同时,SOLIDWORKS 2025还支持电气元件库的自定义和扩展,使得电气原理图更加符合实际设计需求。此外,新版本在电气设计与机械设计之间实现了无缝集成,设计师可以轻松地在电气原理图和三维机械模型之间进行切换和关联,确保电气布局与机械结构的高度一致性和协调性。
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来源:小帆科技天地