Sisällysluettelo:
- Vaihe 1: Mallin luominen
- Vaihe 2: Ohjattu kulun simulointitoiminto
- Vaihe 3: Rajaehtojen luominen
- Vaihe 4: Tavoitteet: Mitä haluat tietää
- Vaihe 5: Tulosten tarkasteleminen
Video: ME 470 Solidworks Flow Simulation: 5 vaihetta
2024 Kirjoittaja: John Day | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-01-30 09:02
Tämän projektin ajatuksena oli saada perustiedot Solidworks Flow Simulationin toiminnasta. Kaiken kaikkiaan virtaussimulaatiosta voi tulla melko edistynyttä, mutta jonkin verran ymmärrystä mallin asettamisesta simulaatiosta tulee melko yksinkertainen. Toivottavasti tämä sivu auttaa sinua ymmärtämään paremmin simulaatiota.
Vaihe 1: Mallin luominen
Aluksi minulla oli yleinen käsitys siitä, mitä halusin tehdä virtaussimulaatiolla, mutta se muuttui projektin edetessä. Ensimmäinen askel oli luoda malli Solidworksin vesisäiliölle. Tämä vaatii jonkin verran perehtymistä Solidworksin perustoimintoihin.
Vesisäiliö:
Säiliö koostuu suuresta sylinteristä, jonka seinämän paksuus on 0,5 tuumaa. Säiliö on 50 tuumaa korkea ja 30 tuumaa halkaisijaltaan. Tein sitten reiän säiliön pohjalle "ohjatun rei'ityksen" avulla. Reiän halkaisija oli 5/8 tuumaa, mikä näytti olevan kohtuullinen putken poistoaukko. Viistä reikä.
Poistoputki: Luo luonnos, jossa on samankeskiset ympyrät säiliön pohjassa olevan reiän ympärille. Ainoa vaatimus on, että putken sisähalkaisija on sama kuin reiän halkaisija, tässä tapauksessa 5/8 tuumaa. Valitsin ulkohalkaisijan 0,625 + 0,300 tuumaa. Purista putki 5 tuumaa pystysuunnassa.
Vaihe 2: Ohjattu kulun simulointitoiminto
Varmista, että Flow Simulation Add-in on aktivoitu Solidworks-apuohjelmat-valintanauhan alla.
Flow Simulation -välilehdellä näet vasemmassa yläkulmassa "ohjattu" -vaihtoehdon. Valitse tämä vaihtoehto aloittaaksesi uuden virtausprojektin. Tässä ohjatussa toiminnossa opastetaan useita vaiheita, jotka luovat peruskehyksen virtausprojektillesi. (Lisää tästä on videossa.)
Sinua pyydetään ensin valitsemaan projektin koordinaatisto. tässä esimerkissä käytin jalka-punta-sekuntia -mallia. Sinua pyydetään valitsemaan, minkä tyyppistä työnkulkua projektisi käyttää, "sisäinen" tai "ulkoinen". Koska tarkistamme säiliön sisäistä painetta, tämä on sisäinen virtausongelma. Tämän saman ikkunan alla sinua pyydetään valitsemaan useita ruutuja sisällytettäväksi laskutoimitukseen.
Sinua pyydetään valitsemaan käytettävän nesteen tyyppi sekä itse säiliön materiaali. Tässä käytin vettä ja tavallista hiiliterästä. Tarjolla on useita muita kohteita
Vaihe 3: Rajaehtojen luominen
Ennen kuin voit suorittaa projektin, sinun on asetettava reunaehdot kullekin tulo- ja poistoaukolle. Tässä tapauksessa ulostulo on 5 tuuman putki ja sisääntulo on säiliön yläaukko. Siksi rajaolosuhteet ovat putken ulostulopaine ja säiliöön tuleva tulovirtaus. Riippuen siitä, miten Solidworks näkee ongelmasi, sinun on ehkä lisättävä tulon massavirran rajaehto säiliön yläosaan.
Vaihe 4: Tavoitteet: Mitä haluat tietää
Virtausratkaisun toiminnan ymmärtäminen on tärkeää. Järjestelmälle on annettava kaksi perusparametria: reunaehdot ja tavoitteet. Rajaehtojen luominen kertoo ratkaisijalle periaatteessa, mitä tiedät järjestelmästä (meidän tapauksessamme vesisäiliö.) Lisäämme projektiin tavoitteita määritelläksemme, mitä haluamme tietää virtauksesta. Niiden tarkoituksena on myös nopeuttaa ratkaisuprosessia. Rajaehtojen ja tavoitteiden antaminen ratkaisijalle mahdollistaa hyvin asetetun virtausanalyysin.
Vaihe 5: Tulosten tarkasteleminen
Kun olet suorittanut ratkaisijan, voit tarkastella tuloksia käyttämällä "leikkaa kuvaaja" -työkalua. Luot viipaleen tietoja, jotka vastaavat jotakin antamaasi tasoa (meidän tapauksessani käytin etutasoa.) Tämän avulla voit tarkastella tietyntyyppisiä tuloksia tekemästäsi leikkauksesta. Sinulla on mahdollisuus tehdä perusverkkoleikkaus tai ääriviiva tasolle. Käytin ääriviivakaaviota tarkastellaksesi nopeusjakaumaa säiliön ja putken sisällä.
Suositeltava:
Open Loop Opamp Simulation EveryCiruit App -sovelluksella: 5 vaihetta
Avoimen silmukan Opamp -simulointi EveryCiruit -sovelluksen avulla: EveryCircuit on yksi elektroniikan parhaista simulaatioalustoista. Sillä on verkkosivusto ja sovellus. Tämä ohje on Android -versiolle. Mutta täsmälleen seuraa myös web -versiota. Tietoja tästä ohjeesta: Opamp tai operatiivinen vahvistin on
Autodesk Tinkercad Simulation of Arduino UNO Ping Pong Game V2.0 :: 5 Steps
Autodesk Tinkercad Simulation of Arduino UNO Ping Pong Game V2.0 :: Hei kaverit, tässä ohjeessa opit simuloimaan pingispongia Autodesk Tikercad -verkkosivustolla Arduino UNO -kehityskortin avulla. Napsauta tätä YouTube -linkkiä nähdäksesi simulointivideon
ME 470 Solidworks -suunnittelutaulukot osille: 4 vaihetta
ME 470 Solidworks -suunnittelutaulukot osille: Suunnittelutaulukot ovat hyödyllinen työkalu SolidWorksissa, jotka mahdollistavat nopeiden osien vaihtamisen sekä uusien kokoonpanojen luomisen ja Excel -toimintojen käytön mittojen lisäämiseksi. Tämä opetusohjelma näyttää suunnittelutaulukoiden perusteet
ME 470 Solidworks Flow Simulation: 7 vaihetta
ME 470 Solidworks Flow Simulation: Tämä Instructable on opetusohjelma SOLIDWORKS 2016 -virtaussimulointiohjelmistolle. Se osoittaa simulaation luomisen putkesta, jossa on kaksi veden ja hapen tuloa ja poistuminen ilmakehään. Se käy ohjatun asennuksen läpi ja lisää kannet
ME 470 Project - SolidWorks -hitsaukset: mukautettujen profiilien käyttö: 6 vaihetta
ME 470 -projekti - SolidWorks -hitsaukset: mukautettujen profiilien käyttö: Tämä opetusohjelma on luotu opastamaan Windows SolidWorks -käyttäjiä käyttämään mukautettuja profiileja Weldments -apuohjelmassa. Weldments-apuohjelma on vankka laajennus SolidWorksille, jota voidaan käyttää monimutkaisten rakenteiden, kehysten ja leikkausten luomiseen