摘要:随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,这款在CAD和工程设计领域占据领导地位的软件再次展现了其在仿真与分析能力方面进步。此次更新不仅引入了多项创新功能,更在算法优化、用户界面改进以及硬件兼容性提升等方面进行了全方面升级,为用户提供了更强大、更准确、更有
随着SOLIDWORKS 2025版本的发布,这款在CAD和工程设计领域占据领导地位的软件再次展现了其在仿真与分析能力方面进步。此次更新不仅引入了多项创新功能,更在算法优化、用户界面改进以及硬件兼容性提升等方面进行了全方面升级,为用户提供了更强大、更准确、更有效的仿真与分析工具。本文将深入探讨SOLIDWORKS 2025在仿真与分析能力方面的新特性和优势,帮助用户更好地理解和利用这些功能,以提升设计效率、优化产品性能。
自定义弹簧连接与仿真精度提升
SOLIDWORKS 2025 Simulation引入了自定义弹簧连接的功能,允许用户定义仅轴向、各向同性或正交各向异性弹簧。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,为设计师提供了更大的灵活性和准确度。通过自定义弹簧连接,用户可以更准确地模拟真实世界中的弹簧行为,从而提高仿真结果的可靠性。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。
仿真性能全方面优化
SOLIDWORKS 2025在仿真性能方面进行了全方面优化。新版本中的SIMULATION模块通过添加自定义合规性,显著提高了仿真性能和精度,实现了更简单、更逼真的仿真设置。此外,在使用分布式的销钉连接时,新版本显著提高了所有算例的求解性能。这一优化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。设计师们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增强仿真与分析能力:推动工程设计迈向新高度
UI选项与算例设置优化
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。
网格性能与高品质网格功能
在网格性能方面,SOLIDWORKS 2025同样表现出众。新版本通过优化算法和增强硬件兼容性,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。这一功能在需要高精度网格划分的场景中尤为重要,如流体动力学仿真、结构力学仿真等。
接触分析与表面关联处理增强
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。
实时协作与数据管理能力提升
SOLIDWORKS 2025还增强了实时协作和数据管理能力。新版本允许设计师轻松与业界同行建立联系并开展协作,通过实时通知功能,确保在协作设计过程中始终使用新版本的文件,减少了因版本不一致而导致的沟通障碍。这一功能不仅提升了团队协作效率,还确保了设计数据的一致性和准确性。此外,SOLIDWORKS 2025还支持多种文件格式的导入和导出,方便设计师与其他团队成员或客户进行文件共享和协作。
电气设计与仿真优化
除了结构仿真分析外,SOLIDWORKS 2025在电气设计与仿真方面也进行了优化。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。这一功能对于需要同时进行电气和机械设计的设计师来说,无疑是一个巨大的福音。
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来源:泽拓教育