力,压力,扭矩,这些力学仿真的外部载荷定义起来都很容易

外部载荷就是定义结构受到的力或者加速度,在SOLIDWORKS Simulation中有非常丰富的外部载荷定义工具。

可以定义直接加载的载荷,可以定义远程加载的载荷,也可以导入其他物理场的效应。

力、扭矩、压力

这些载荷都有几乎一样的定义方法,选好承载面后,定义大小。

  • 法向:力的方向垂直于承载面。
  • 选定方向:指定参考方向。
  • 按条目:每个承载面力都是1000N。
  • 总数:所有承载面力的总和是1000N。
  • 也可以定义非均匀分布的载荷。

    需要指定参考坐标系,然后通过方程式定义分布规律。

    引力

  • 如果结构受重力影响较大,可以添加引力。
  • 指定重力加速度的参考面。
  • 其实就是一个整体加速度的指定,以面或边线为参考,可以指定不同方向的加速度。
  • 离心力

  • 如果结构是旋转的。就需要根据旋转角速度和角加速度定义离心力。
  • 这个在计算动平衡时可以用上。
  • 查看约束面的反作用力是否为零或接近零。
  • 轴承载荷

  • 孔上受到轴承的载荷。
  • 根据指定的坐标系。
  • 定义X或Y向的载荷大小。
  • 载荷的分布是以正弦分布还是抛物线分布。
  • 温度

    如果考虑到热变形,就需要定义温度的影响。

    运动载荷

  • 先在运动算例中制定配合的承载面。
  • 然后从Simulation菜单中输入运动载荷
  • 最后制定要分析应力的零件,并定义导入画面。
  • 打开导入运动载荷的零件,可以看到其添加的运动载荷。
  • 导入热场和流场结果

  • 热和流体的结果也同样可以导入力学仿真作为边界条件。
  • 右击算例名称,选择属性。
  • 在算例属性中导入热算例的温度结果或流体算例的温度或液压结果。
  • 远程载荷与质量分布

  • 这两个都是一种简化工具。
  • 把远程载荷或者质量简化为一个边界条件。
  • 定义承载面后,可以根据参考坐标系,定义载荷的作用点位置,这样就可以简化作用点与承载面之间的传递部件,起到减少计算量的作用。
  • 总结

    各位工程师可以根据实际工具定义直接的载荷,也可以通过等效的方法把一些载荷简化,载荷条件基本是以试验的工况或者行业标准为参考,这样可以比较好确定载荷的方式。

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