Tartalomjegyzék:
- 1. lépés: A modell létrehozása
- 2. lépés: Folyamat szimulációs varázsló
- 3. lépés: Határfeltételek létrehozása
- 4. lépés: Célok: Mit szeretne tudni
- 5. lépés: Az eredmények megtekintése
Videó: ME 470 Solidworks Flow Simulation: 5 lépés
2024 Szerző: John Day | [email protected]. Utoljára módosítva: 2024-01-30 09:42
A projekt célja az volt, hogy alapos ismereteket szerezzen a Solidworks Flow Simulation működéséről. Összességében az áramlási szimuláció meglehetősen fejletté válhat, de a modell beállításának némi megértésével a szimuláció meglehetősen egyszerűvé válik. Remélhetőleg ez az oldal segít jobban megérteni a szimulációt.
1. lépés: A modell létrehozása
Eleinte volt egy általános elképzelésem arról, hogy mit akarok csinálni az áramlási szimulációval, de ez a projekt fejlődésével átalakult. Az első lépésem a Solidworks víztartályának modelljének megalkotása volt. Ehhez némi ismerettel kell rendelkeznie a Solidworks alapvető műveleteiben.
Víztartály:
A tartály egy nagy hengerből áll, amelynek falvastagsága 0,5 hüvelyk. A tartály 50 hüvelyk magas és 30 hüvelyk átmérőjű. Ezután létrehoztam egy lyukat a tartály alján a "lyuk varázsló" segítségével. A lyuk átmérője 5/8 hüvelyk volt, ami ésszerűnek tűnt egy cső számára. Törje le a lyukat.
Kimeneti cső: Készítsen vázlatot koncentrikus körökkel a tartály alján lévő lyuk körül. Az egyetlen követelmény az, hogy a cső belső átmérője megegyezik a lyukátmérővel, ebben az esetben 5/8 hüvelyk. Úgy döntöttem, hogy a külső átmérő 0,625 + 0,300 hüvelyk. Nyomja ki a csövet 5 hüvelyk függőleges irányban.
2. lépés: Folyamat szimulációs varázsló
Győződjön meg arról, hogy a "Solidworks bővítmények" szalag alatt engedélyezve van a folyamatszimulációs bővítmény.
A Folyamat szimuláció lapon a bal felső sarokban megjelenik a "varázsló" opció. Válassza ezt az opciót egy új folyamat elindításához. Ebben a varázslóban több lépésben is végigvezeti Önt, amelyek létrehozzák az áramlási projekt alapkeretét. (Többet a videó tartalmaz.)
Először felkérik, hogy válasszon koordinátasémát a projekthez; ebben a példában a láb-font-másodperc sémát használtam. Ezután meg kell adnia, hogy a projekt milyen típusú folyamatot használjon: "Belső" vagy "Külső". Mivel a tartály belső nyomását ellenőrizzük, ez belső áramlási probléma. Ugyanebben az ablakban több jelölőnégyzetet is be kell jelölnie a számításhoz.
Ezután meg kell választania az érintett folyadék típusát, valamint a tartály anyagát. Itt vizet és sima szénacélt használtam. Számos más elem is tartozik hozzá
3. lépés: Határfeltételek létrehozása
A projekt futtatása előtt minden be- és kimeneten határfeltételeket kell beállítani. Ebben az esetben a kimenet az 5 hüvelykes cső, a bemenet pedig a tartály felső nyílása. Ezért a peremfeltételek a cső kimeneti nyomása és a tartályba belépő tömegáram. Attól függően, hogy a Solidworks hogyan látja a problémáját, előfordulhat, hogy be kell illesztenie a bemeneti tömegáram határfeltételét a tartály tetejére.
4. lépés: Célok: Mit szeretne tudni
Fontos megérteni az áramlásmegoldó működését. Két alapvető bemeneti paramétert kell megadnunk a rendszernek: határfeltételeket és célokat. A peremfeltételek létrehozása alapvetően elmondja a megoldónak, hogy mit tud már a rendszerről (esetünkben víztartályról.) Célokat adunk a projekthez, hogy meghatározzuk, mit akarunk tudni az áramlásról. A megoldási folyamat felgyorsítását is szolgálják. Ha megadja a megoldónak a peremfeltételeket és a célokat, lehetővé teszi a jól pozícionált folyamatelemzést.
5. lépés: Az eredmények megtekintése
Miután futtatta a megoldót, megtekintheti az eredményeket a "vágott diagram" eszköz segítségével. Létrehoz egy adatszeletet, amely megfelel az általa megadott síknak (esetünkben az elülső síkot használtam.) Ez lehetővé teszi bizonyos típusú eredmények megtekintését az adott "vágáson". Lehetősége van egy alapvető hálóvágásra vagy egy kontúrrajzra a sík mentén. A kontúrrajz segítségével megnéztem a sebességtartományt a tartályban és a csőben.
Ajánlott:
Autodesk Tinkercad Simulation of Arduino UNO Ping Pong Game V2.0 :: 5 lépés
Autodesk Tinkercad Simulation of Arduino UNO Ping Pong Game V2.0 :: Helló srácok, ebben az utasításban megtanulja, hogyan kell szimulálni a pingpongot az Autodesk Tikercad weboldalán az Arduino UNO fejlesztőlap segítségével. A szimulációs videó megtekintéséhez kattintson erre a YouTube -linkre
ME 470 Solidworks tervezőasztalok alkatrészekhez: 4 lépés
ME 470 Solidworks tervezőtáblák alkatrészekhez: A tervezőtáblák a SolidWorks hasznos eszközei, amelyek lehetővé teszik az alkatrészek gyors cseréjét, valamint új konfigurációk létrehozását és az Excel funkciók használatát a meghajtási méretekhez. Ez az oktatóanyag bemutatja a tervezési táblázatok alapjait
ME 470 Solidworks Flow Simulation: 7 lépés
ME 470 Solidworks Flow Simulation: Ez az Instructable egy oktatóanyag a SOLIDWORKS 2016 flow szimulációs szoftverhez. Ez egy cső szimulációjának létrehozását mutatja be, amely két víz- és oxigénbemenettel rendelkezik, és kilép a légkörbe. A varázsló alapbeállításán megy keresztül, fedőket ad hozzá
ME 470 Matricák hozzáadása a SolidWorks alkatrészekhez és szerelvényekhez: 12 lépés
ME 470 Matricák hozzáadása a SolidWorks alkatrészekhez és szerelvényekhez: Ebben az utasításban: 1. A matricák elhelyezése a meglévő alkatrészek vagy szerelvények felületén 2. Hogyan készítsünk matricákat az ingyenes online címkekészítővel A matrica elhelyezésének alapvető lépései: • Alkatrész vagy összeállítás létrehozása • Lépjen a Megjelenítés lapra a Szolgáltatásfa Wi -n
ME 470 projekt - SolidWorks hegesztések: Egyéni profilok használata: 6 lépés
ME 470 Project - SolidWorks Weldments: Egyéni profilok használata: Ez az oktatóanyag azért készült, hogy tájékoztassa a Windows SolidWorks felhasználókat az egyéni profilok használatáról a Weldments bővítményben. A Weldments bővítmény a SolidWorks robusztus kiterjesztése, amely összetett struktúrák, keretek és vázlatok létrehozására használható