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網格快速修改

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創建者:匿名 創建時間:2021-08-30

網格快速修改的視頻教程

Creo快速修改STP無參模型
Creo快速修改STP無參模型

利用Creo快速修改STP或者第三方無參模型,比如Solidworks,CATIA,UG NX ,Solid Edge、Inventor。 推薦學習的對象: ①產品結構設計工程師 ②有改圖需求的項目經理 ③仿真設計工程師

¥100 58分鐘 48播放
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ansa快速網格劃分及快速生成washer技巧
ansa快速網格劃分及快速生成washer技巧

運用ansa軟件快速劃分鈑金件網格,主要講述mesh parameters功能的應用,以及生成washer的關鍵參數設置,通過這些命令,軟件按照最優算法劃分出來的網格往往要比手動修特征再生成的網格質量高,所劃分的網格基本無需調網格質量,就能滿足工程實際需要。

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中望ZW3D 2022X版本-快速修改STP模型
中望ZW3D 2022X版本-快速修改STP模型

中望ZW3D 2022X版本-快速修改STP模型

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網格快速修改圖1

網格快速修改的實例教程

而整個模型都修改又顯得費時費力,并且對大部分網格做了很多重復性工作,會使我們工程師叫苦連天,因此,這里給大家介紹一種快速修改網格的方法,讓大家減少煩惱,告別重復性工作。 本方法的主要精髓就是他改哪的模型我們就只需修改那的網格。首先,得準備之前畫好的網格模型和修改后的三維模型,這里必須注意的是兩個模型之間的位置是沒有任何更改的,是可以完全重合上的;然后將網格修改的三維模型分別導入到ANSA中。注意,他們導入的順序沒有嚴格規定,但導入第一個模型是用open,導入第二個模型是用merge,這樣就確保兩個模型都在一個界面中了。 這里用了兩個比較簡單的模型來舉例(復雜模型同理): 首先,先分析模型,從圖中看出,修改過得模型只有下面多了一塊凸臺,因此,我們可以在ANSA中把修改過的局部給切掉,再將切掉部分粘在原網格模型上,最后將局部網格重新劃分即可得到新的網格。 具體操作如下: 1、將兩個模型同時顯示。 2、在TOPO>Faces中找到Plane Cut,點擊之后在模型上選擇三個點確定一個平面,然后選擇需要切割的面,用這個平面將兩個模型分別切成兩半。 3、僅顯示原網格模型,將下面需要修改的局部的面全部刪除,這一步的作用是給修改的局部面騰地方; 4、僅顯示修改過的模型,將下面修改的局部面保留,其他都刪除,做完這一步剛好與原網格模型湊成一整個模型; 5、在TOPO>Faces中找到Set PID,點擊之后選擇所有面,按中鍵會彈出如下對話框,選擇其中任意一個都行,這一步的作用是把所有面的PID都統一,方便后續操作。 6、點擊TOPO>Faces>Topo,選中所有紅線并按中鍵確定,這時候紅色自由邊就會變成黃色公共邊了,這時候這個模型就是修改過的新模型了,將修改部分的網格重畫即可。
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上一期文章中寫過,修改哪的模型就改哪的模型。本次給大家介紹改動相對比較分散的模型修改方法,這種方法適用知道哪些面修改了,我們就把這些修改的面提取出來,再導入原網格中進行修改網格模型,如果上次的方法叫局部修改法,那么本次的方法就叫指哪打哪修改法。 舉個例子,加強筋是修改模型經常添加的特征,我們在UG中就把加強筋所構成的面提取出來。 在UG中找到Surface>OffsetSurface 點擊之后會出現以下界面,首先將過濾器選擇Single Face,然后將偏移量填為0,最后選擇需要的面。UG這個軟件應該還有其他方法提取面的,這里我就說這一種了,當然其他三維建模軟件也會有類似的功能,反正只要把修改的面提取出來什么方法都行。 將提取的面導出,并與原模型導入到ANSA中,我們可以發現加強筋的那些面周圍還是紅色的自由邊,我們要將其與原模型融為一體,需要做以下操作。 1、將紅色的邊線投影到他接觸的面上,操作位置在TOPO> CONS> Project。 2、先選邊線再點面,按中鍵確定,這樣與紅線接觸的面上會出現對應的黃線。 3、刪除黃線所包圍的面。 4、將兩個模型的PID統一,詳見上一期文章。 5、將交界的紅線變成黃線,可以用TOPO>Faces>Topo,如果兩根紅線比較遠也可以用TOPO> CONS> Paste 將兩根紅線粘起來。這樣就大功告成。 關注微信公眾號:CAE備忘錄,有意想不到的驚喜哦!
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有時候畫網格發現想要設置的網格尺寸比較小,修改后恢復到系統默認的一個值。那么如何調整這個最小網格尺寸的默認值呢?那就是修改節點識別容差,但是不建議太小比如整體劃分到0.001這種,可以考慮換單位制。如果只是局部細化調整節點容差就行。 具體的操作就是: 容差調整應該在菜單欄preference下的Meshing Options,然后如圖設置
有人或許會說直接修改或新建一個標注樣式、也可以直接修改數字內容。新建一個標注樣式比較麻煩些浪費時間,直接修改數字內容后線條尺寸有變化時標注顯示不出來不便于檢查尺寸,在這呢我就給大家教一個簡單的方法。 鼠標放在要更改的尺寸上然后右鍵再選擇精度,繼續選擇0.00即可具體參考下列示例圖 如果有多個需要更改則把需要改的尺寸標注全部選中再右鍵并執行上面的操作步驟即可。
有沒有什么方法可以只調整一次,然后所有的都調整成了你需要的大小了,下面我們一起來看詳細的調整方法: 1、打開需要修改字體大小的圖紙。 2、點選或框選的方法選中要修改的文字,同時按下ctrl+1鍵打開特性對話框, 在彈出的對話框中找到其他中的文字及多行文字。(主要看文字是以單行文字還是多行文字的方式寫入,如果都有那就都要分別調整一下大小) 3、選擇文字樣式并點擊修改。 4、改變文字高度等參數 5、改變文字后關閉窗口并ESC取消選擇,你會發現所有需要修改的字體都變成統一的樣式或統一的大小了。是不是很簡單!
網格快速修改圖2

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PS:你可能會說,現在復雜模型大多數都用Hypermesh/ANSA/FEMAP之類的網格處理工具,我不否認,那些網格劃分神器確實厲害(畢竟我也經常用她們處理網格,But僅僅止步于網格),但是要是后面可能需要在現有的網格模型中快速修改(比如加個加勁肋啥的),那就麻煩了(又要來回倒),因為到目前為止沒有任何一個軟件接口能夠和LS-prepost完美適用(我指的是生成的K文件直接導入/出LS-prepost
相信各位結構工程師、產品設計工程師、仿真分析師們對SimSolid都不陌生,Altair SimSolid 是一款革命性的仿真軟件,旨在為結構分析提供快速而準確的解決方案。SimSolid的獨特之處在于它可以直接在完整的設計幾何體上進行復雜的仿真,無需傳統的網格劃分過程,大大地簡化了預處理步驟并縮短了仿真時間。無論是對于專業工程師還是非專業人士來說,Simsolid都提供了一個強大而便捷的仿真分析平臺
Altair SimSolid軟件作為一款快速無網格劃分工具,憑借其獨特的算法和計算能力,簡化了工程師和分析師在進行復雜結構分析時的操作。它不僅提高了分析效率,降低了出錯的可能性,還為用戶提供了豐富的分析功能和直觀易用的操作體驗。在未來,隨著Altair SimSolid的不斷升級和優化,相信它將在更多領域發揮更大的作用,為工程師和分析師帶來更多便利和效益。 1、準確性 雖然SimSolid
Altair官方線下培訓日程公布-11月20日,西安,SimSolid無網格快速結構仿真培訓 線下培訓時間:2024.11.20 培訓地點:西安 溫馨提示: 線下公開培訓僅支持報名后當天觀看線上直播,暫不提供回看錄播。 培訓席位有限,請至少提前一周報名,報名入口請耐心等待帖子更新或添加客服。 #線下培訓教室地點: 西安辦公室: 西安市雁塔區高新錦業一路
Altair官方線下培訓日程公布-9月24日,武漢,SimSolid 無網格快速結構仿真培訓 線下培訓時間:2024.9.24-9.25(為期兩天) 培訓地點:武漢 溫馨提示: 線下公開培訓僅支持報名后當天觀看線上直播,暫不提供回看錄播。 培訓席位有限,請至少提前一周報名,報名入口請耐心等待帖子更新或添加客服。 #線下培訓教室地點: 武漢辦公室:
Altair官方線下培訓日程公布-9月12日,廣州,SimSolid無網格快速結構仿真培訓 線下培訓時間:2024.9.12 培訓地點:廣州 溫馨提示: 線下公開培訓僅支持報名后當天觀看線上直播,暫不提供回看錄播。 培訓席位有限,請至少提前一周報名,報名入口請耐心等待帖子更新或添加客服。 #線下培訓教室地點: 廣州辦公室: 廣東省廣州市天河區華夏路
Altair官方線下培訓日程公布-6月25日,北京,SimSolid無網格快速結構仿真培訓 線下培訓時間:2024.6.25 培訓地點:北京 溫馨提示: 線下公開培訓僅支持報名后當天觀看線上直播,暫不提供回看錄播。 培訓席位有限,請至少提前一周報名,報名入口請耐心等待帖子更新或添加客服。 #線下培訓教室地點: 北京辦公室: 北京市朝陽區東三環中路
摘 要:當前航天裝備承制周期較短,概念設計能力需求增強,仿真迭代設計工作增多,故需要提高結構的快速有限元建模能力,傳統型號研制中較多采用六面體實體單元建模,建模水平要求高,效率較低。本文首先利用MSC.Apex軟件對復雜結構進行二階四面體單元網格自動劃分,并驗證其建模有效性,可替代人工六面體建模;再介紹單元拼接建模,對某些結構進行二階四面體和六面體網格拼接,通過模態頻率和模態振型兩個方面驗證建模的工程實用性
基本概念 此教學將提供您使用流道和冷卻系統來建構網格的快速概觀,可產生簡易的模型并將它導出到 Moldex3D Project 進行分析。流程分為五部分:建立模穴網格、建立流道系統、建立模座、建立冷卻水路,以及導出網格模型。 下列圖表的簡圖用于說明此流程。此矩型固體的維度為 2 mm * 20 mm * 10 mm。若您要在閱讀此教學時依照以下步驟操作,請使用「Rhino 工具欄
基本概念 下列圖表的簡圖用于說明此流程。此矩型固體的維度為 2 mm * 20 mm * 10 mm。若您要在閱讀此教學時依照以下步驟操作,請使用「Rhino 工具欄」(Rhino Toolbar) 中的 [立方體] (Box) 來建立此模型。 1. 建立模穴網格 (Create Cavity Mesh) 1. 撒點 單擊 Node Seeding 來設定模型表面的網格尺寸