从PTC的宣传片中我们可以知道,Creo Simulate是用于分析产品物理属性的一款CAE软件。主要包含结构分析和热分析两大模块。 这里我以比较常用的免费试用版中的结构分析模块为环境,向大家介绍下Creo Simulate的基本工作流程: Creo Simulate并不是像大家想象中的那么难,它简单到只需要我们控制系统的工艺流程提示完成五个步骤就可以完成一次分析。主要包含五大工作流程,分别是:
6 E6 b9 f. F* D- H5 l1.定义材料6 {8 W3 v" s- j+ Z2 ~
2.定义约束$ L# f2 v0 c2 v- v. T
3.定义载荷* K; \* Z+ U# m3 q6 p
4.运行分析
t( y& \2 k, H' }- M5.查看结果
( W6 R F% T9 ^2 h4 k* M
: }9 }; u0 R) `' \, X工艺流程向导如图示 3 f- M7 _0 F* R* X- Q0 M) Z
* ] M d9 @( s; L5 E1 ?- V7 ]' V I
% v! T3 q' \! Y! c" r" K7 ?! h% }; z' l- K8 h! F* |% _2 R* u5 ]
下面以一个简单案例:扳手受力分析给大家演示下操作过程: 2 \. f; r" d3 ~. H+ m( p( M! `3 c, t
根据系统提示,首先我们要定义扳手的材料 , c, n7 ?" E3 t1 ^, ~1 E& o
7 m8 n2 t! K# N6 {$ z# D5 t
. d% p. \/ y) r/ @4 m9 {: G1 N2 C" D. K
. M% A$ m$ O7 ^- p$ J
接着定义对象的约束条件
* l* V1 v( x' i0 O! B* U5 u0 y5 r$ N- O5 {& y5 X' e! v
; u) T' k, U' q% y* i
) }: C: t1 m# }8 z3 i% s) @# ?; B
其次定义对象的载荷
% V, e* s: ^2 |) o. G. n, Q% q. N- J7 F3 [
! U' I8 S9 F1 J' F5 A
: a$ B' {/ s# Z/ |4 g2 k j4 \5 \/ a9 @! ?$ F8 ?( G
完成上面的定义后我们就可以来运行分析 % i* w5 d* \7 q& _/ o
/ b6 i, L7 [3 W! I# c
) K+ Q1 N: C; f' b0 x3 v
* h3 f3 K4 n! M y7 s/ i$ ^! w
9 e% F3 D3 v+ Z: F6 d; T运行分析成功后,就可以查看结果了
g# u$ y" V [
, r2 G: F2 h& x3 F. N, V
" ?. ^" |+ N1 c3 p7 ^: A3 P6 @, U% z4 Y& w, f- J, z
1 S$ ^* B9 i& L8 U/ h最后结果如下图所示:左图是动画演示 中图是位移分布情况 右图是应力值的分布情况 1 Z) b$ d( L% e" _. b, ^
C# s( S& U2 o8 L' {7 P6 S0 @5 d
; k* P2 [# P( I# P1 U" I" s3 z
9 f0 c. C/ u* ?) G2 ], I1 f注:由于本人也是边探索边总结,如有错误之处,请回贴纠正,谢谢!
$ m) _4 Z0 M7 }转载请注明出处!
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2 e% l4 o5 h) t9 t( O; }
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5 U( c( n3 I/ B4 Y& {0 W5 d- d, m" f- v; h4 F c! Z
, z/ g8 t" G! w- I8 f1 C
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