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關(guān)注創(chuàng)建者:李恪 創(chuàng)建時間:2016-07-15
SolidWorks(建模、分析)的視頻教程
solidworks入門教程-1.4工具應(yīng)用-等距實體,轉(zhuǎn)換實體引用-Iphone4外形簡單建模
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SolidWorks(建模、分析)的實例教程
機電工程技術(shù)-2005年 05期-SolidWorks-斜齒輪與斜齒輪軸的三維參數(shù)化建模及其接觸分析研究
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機電工程技術(shù)-2005年 05期-SolidWorks-斜齒輪與斜齒輪軸的三維參數(shù)化建模及其接觸分析研究.pdf
目標
通過python語言調(diào)用Solidworks軟件,進行結(jié)構(gòu)自動化建模(適用零件及裝配體),實現(xiàn)模型參數(shù)化,為后續(xù)結(jié)構(gòu)參數(shù)優(yōu)化提供基礎(chǔ)。
2. 軟件版本
本案例使用Solidworks2020、Python3.8
3. 參數(shù)化模型示例
基于Solidworks軟件建立法蘭幾何模型(單位為mm-deg),如下圖所示。
法蘭幾何模型
使用方程式將需要優(yōu)化的參數(shù)(法蘭上端倒角角度及下端圓盤外徑)定義為全局變量,如下圖所示。
全局變量定義
法蘭上端倒角角度參數(shù)定義
法蘭下端圓盤外徑參數(shù)定義
4. 模型自動化更新
基于python語言的Solidworks二次開發(fā)編程實現(xiàn)模型參數(shù)的自動更新,并保存為通用的x_t格式文件。
展開 此圖是用SolidWorks2015建模,用KeyShot渲染
建模步驟
1.在前視基準面上畫草圖。
等距:3
2.旋轉(zhuǎn)。
3.在上視基準面上草繪中心線,等距:3.5 。
4.拉伸切除,兩側(cè)對稱:70 。
5.圓角,半徑:5 。(圓角可以在最后組合以后再做)
6.圓周陣列特征:4個。
7.隱藏上面的實體,在前視基準面上草繪圖形:
等距:3
8.旋轉(zhuǎn)。
9.還是在上視基準面上畫中心線,然后等距:3.5 。(兩條線垂直、對稱關(guān)系)
10.拉伸切除,兩側(cè)對稱:70 。
11.圓角,半徑:5 。(這一步同樣可以在最后再做)
12.圓周陣列4個。
13.顯示隱藏的實體,組合。(如果前面沒有做半徑:5的圓角的話,組合后就可以一次完成了)
14.測量距離:83.32 ,正確。
15.測量體積:25235.729 ,正確。(精度高)
16.完成。
展開 此圖是用SolidWorks2015建模,用KeyShot 8渲染
建模步驟
1.在上視基準面上畫直徑:150的圓,然后拉伸高度:20 。
2.在實體頂面草繪直徑:16的圓,拉伸高度:16 ,拔模角度:5度。
3.在上一步圓柱體頂面畫直徑:20 的圓,拉伸切除:6 。
4.圓角,半徑:6 。
5.在上視基準面上草繪圖形。
6.拉伸切除,完全貫穿。
7.圓角,半徑:6 。
8.圓角,半徑:4 。
9.圓周陣列上面3個特征。
10.抽殼,選中底面和側(cè)面,厚度:2 。
11.在上視基準面上畫矩形。
12.拉伸切除,完全貫穿。
13.圓周陣列上一步的拉伸切除。
14.在上視基準面上畫圓,直徑:12 ,拉伸切除,完全貫穿。
15.在實體面上畫兩個圓。
16.拉伸凸臺,高度:32 。
17.畫中心矩形。
展開 此圖是用SolidWorks2015建模,用KeyShot 8渲染
建模步驟
1.在上視基準面上畫圓,直徑:120 ,拉伸高度:92 。
2.還是上視基準面,等距邊線:2 。
3.拉伸切除,等距:32;
方向1:完全貫穿,反側(cè)切除。
4.在上視基準面上草繪,等距邊線:11 。
5.拉伸切除,到指定面(頂面)指定的距離:10 。
6.在實體頂面草繪圖形。
7.拉伸切除,深度:3 。
8.還是在實體頂面草繪,等距邊線:5 。
9.拉伸切除,深度:12 。
10.繼續(xù)在實體頂面畫草圖。
11.拉伸切除,成形到下一面。
12.在上視基準面草繪圖形,繼續(xù)點正視于,變下視圖。
13.拉伸凸臺,成形到下一面。
14.圓周陣列上一步的拉伸特征:3個。
15.還是在下視基準面上畫草圖。注意中心與邊線的中點幾何關(guān)系,兩根斜線的對稱幾何關(guān)系。
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授課時間
2026/6/23(二)-6/24(三)AM 9:00-PM 16:00
授課地點
上海市嘉定區(qū)南翔銀翔路819號中暨大廈18樓1805室
課程講師
訊技光電工程團隊及資深顧問
Techwiz LCD 2D新增Lens掩膜結(jié)構(gòu),可以方便快捷的對LC 透鏡進行建模分析。
LC透鏡由于體積小、焦距可變等優(yōu)點,被認為是光學系統(tǒng)中一個很有前景的研究領(lǐng)域。在有限的空間內(nèi)改變焦距是可能的,因為LC材料的折射率可以通過施加電壓來調(diào)節(jié)。在LC透鏡結(jié)構(gòu)中,可以通過TechWiz LCD 2D進行光程差和焦距的計算,以及包括施加電壓的LC導(dǎo)向分布在內(nèi)的高級
Techwiz LCD 2D新的Lens掩膜結(jié)構(gòu)
1. 摘要
Techwiz LCD 2D新增Lens掩膜結(jié)構(gòu),可以方便快捷的對LC 透鏡進行建模分析。 LC透鏡由于體積小、焦距可變等優(yōu)點,被認為是光學系統(tǒng)中一個很有前景的研究領(lǐng)域。在有限的空間內(nèi)改變焦距是可能的,因為LC材料的折射率可以通過施加電壓來調(diào)節(jié)。在LC透鏡結(jié)構(gòu)中,可以通過TechWiz LCD 2D進行光程差和焦距的計算,以及包括施加電壓的
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摘要
在物理光學中,傅里葉變換是光在復(fù)雜光學系統(tǒng)中傳播所需的最基本的工具之一。這些操作允許我們在表示光場的不同域(如空間域和頻域)之間切換,并促進各種光學元件特定求解器的高效應(yīng)用。這些求解器中的大多數(shù)通常在特定的域中工作,這意味著域之間的不斷往返對于精確和快速的仿真是必不可少的。為了向光學工程師提供光場在系統(tǒng)中傳播時的不同階段的全面概述
OpenFOAM 中 RANS 湍流建模介紹
發(fā)布于2025年12月
MP4 |視頻:h264,1920x1080
語言:英語 |時長:1小時30分鐘
容量:1.32 GB
你將學
到的內(nèi)容 描述雷諾-平均納維-斯托克斯方程、雷諾應(yīng)力的概念以及湍流建模的必要性。
解釋布辛內(nèi)斯克假說以及基于渦粘度的模型如何閉合
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