編輯推薦
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》共分為三篇11章,從軟件的基本操作講起,再進一步介紹各種分析機構的建立、分析和優化設計,然後結閤具體實例,講解瞭各種工具的使用方法和操作步驟,最後通過綜閤實例,強化讀者對Pro/ENGINEER Wildfire 5.0的基本操作、基本技能的掌握和理解。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》可作為機械設計技術人員學習基於Pro/ENGINEER Wildfire 5.0進行機械結構有限元分析的入門與實踐的書籍,也可作為大專院校機械類專業學生的教材或教學參考書。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》結閤內容講解和讀者學習的需要,在光盤中配置瞭大量實例源文件以及相關的視頻講解內容,對《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》中的各個重要實例進行瞭針對性講解,便於讀者掌握實例操作的流程和技巧。
內容簡介
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》涵蓋瞭Pro/Engineer Wildfire 5.0的Mechanism(運動/動力學仿真技術)、Mechanica(有限元分析技術)兩大模塊,介紹瞭動力學分析、動畫製作、結構分析和熱力學分析模型的創建及分析過程。根據由淺入深、前後呼應的教學原則進行內容安排,從而使讀者能更快、更深入地理解Pro/ENGINEER Wildfire 5.0軟件中的一些抽象概念、復雜命令和功能,並對運用該軟件進行産品分析的過程有全麵的瞭解。《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》第1章介紹瞭使用該軟件進行分析的3種模式:FEM模式、集成模式和獨立模式,重點以集成模式為講解對象,介紹瞭機構動力學和有限元分析。第2章一第5章介紹瞭動力學分析模塊的建立和環境的設置、動力學分析和動畫製作等。第6章一第9章介紹瞭機構結構分析和熱力學分析模型的建立及分析過程。每個知識點都使用瞭命令講解結閤具體實例的方法,可以在學習軟件操作的同時通過實例練習來迅速掌握相關知識。每部分都有綜閤實例練習,通過學習的知識,更加快速有效地掌握軟件的使用。
《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》的特點是詳細介紹瞭Pro/Engineer Wildfire 5.0中各種工具命令的使用方法,突齣瞭工具命令的操作方法,使用大量實例闡述工具命令的使用方法和相關的知識和技巧。《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0動力學與有限元分析從入門到精通》可作為機械設計技術人員學習基於Pro/Engineer Wildfire5.0進行機械結構有限元分析的入門與實踐的書籍,也可作為大專院校機械類專業學生的教材或教學參考書。
內頁插圖
目錄
前言
第1篇 機構動力分析
第1章 動力學與有限元分析概述
1.1 機構的工作模式
1.1.1 FEM模式
1.1.2 集成模式
1.1.3 獨立模式
1.2 Pro/Engineer Mechanica的安裝
第2章 動力學分析
2.1 機構模塊介紹
2.1.1 機構模塊簡介
2.1.2 運動學分析流程
2.1 .3動力學分析流程
2.2 機構工作颱
2.3 菜單欄介紹
2.3.1 文件(F)菜單
2.3.2 編輯(E)菜單
2.3.3 視圖菜單
2.3.4 插入菜單
2.3.5 分析菜單
2.3.6 信息菜單
2.3.7 應用程序菜單
2.3.8 工具菜單欄
2.4 T具欄
2.4.1 機構工具欄
2.4.2 模型工具欄
2.4.3 動態工具欄
2.4.4 運動工具欄
2.5 結構樹
2.5.1 模型樹
2.5.2 機構樹
第3章 建立運動模型及設置運動環境
3.1 建立常規連接
3.1.1 剛性連接
3.1.2 銷釘連接
3.1 .3滑動杆連接
3.1.4 圓柱連接
3.1.5 平麵連接
3.1.6 球連接
3.1.7 軸承連接
3.1.8 焊縫連接
3.1.9 一般連接
3.1.10 6DOF連接
3.1.11 槽連接
3.2 建立特殊連接
3.2.1 凸輪連接
3.2.2 3D接觸連接
3.2.3 齒輪連接
3.2.4 傳動帶連接
3.3 調節連接方式
3.4 定義運動機構
3.5 拖動和快照
3.6 定義伺服電動機
3.7 設置運動環境
3.7.1 定義重力
3.7.2 定義執行電動機
3.7.3 定義彈簧
3.7.4 創建阻尼器
3.7.5 創建力,力矩
3.7.6 定義初始條件
3.8 定義質量屬性
3.9 術語錶
第4章 機構動力學分析
4.1 機構分析
4.1.1 位置分析
4.1.2 運動學分析
4.1.3動態分析
4.1.4 靜態分析
4.1.5 力平滑分析
4.2 分析結果
4.2.1 迴放
4.2.2 測量
4.2.3 軌跡麯綫
4.3 常規機構仿真
4.3.1 連杆機構
4.3.2 凸輪機構
4.3.3 齒輪機構
第5章 動畫製作
5.1 動畫製作概述
5.1.1 進入動畫製作模塊
5.1.2 動畫製作菜單欄介紹
5.1.3 動畫製作工具欄
5.2 定義動畫
5.2.1 創建動畫
5.2.2 動畫顯示
5.2.3 定義主體.
5.3 動畫製作
5.3.1 關鍵幀排序
5.3.2 事件
5.3.3 鎖定主體
5.3.4 創建電動機
5.3.5 連接狀態
5.3.6 定時視圖
5.3.7 定時透明視圖
5.3.8 定時顯示
5.3.9 編輯和移除對象
5.4 生成動畫
5.4.1 啓動動畫
5.4.2 迴放
5.4.3 輸齣動畫
第2篇 結構與熱力學分析
第6章 結構分析概述
6.1 結構分析模塊
6.1.1 結構分析模塊簡介
6.1.2 分析流程
6.2 結構分析工作颱
6.3 菜單欄
6.3.1 “文件”菜單
6.3.2 “編輯”菜單
6.3.3 “插入”菜單
6.3.4 “屬性”菜單
6.3.5 “AutoGEM"菜單
6.3.6 “分析”菜單
6.4 工具欄
第7章 建立結構分析模型
7.1 簡化模型
7.2 創建載荷
7.2.1 創建載荷集
7.2.2 創建力/力矩載荷
7.2.3 創建壓力載荷
7.2.4.創建承載載荷
7.2.5 創建重力載荷
7.2.6 創建離心載荷
7.2.7 創建溫度載荷
7.3 創建約束
7.3.1 創建約束集
7.3.2 創建位移約束
7.3.3 創建平麵約束
7.3.4 創建銷釘約束
7.3.5 創建球約束
7.3.6 創建對稱約束
7.4 理想化模型
7.4.1 創建殼
7.4.2 創建梁
7.4.3 創建彈簧
7.4.4 創建質量
7.5 創建連接
7.5.1 創建界麵
7.5.2 創建焊接
7.5.3 創建剛性連接
7.5.4 創建受力連接
7.5.5 創建緊固件連接
7.6 材料
7.6.1 定義材料
7.6.2 創建材料方嚮
7.6.3 分配材料
7.7 創建模擬測量
7.8 網格劃分
7.9 創建麯麵區域和體積塊區域
7.9.1 創建麯麵區域
7.9.2 創建體積
7.10 顯示控製
第8章 結構分析
8.1 分析的類型
8.2 建立結構分析
8.2.1 靜態分析
8.2.2 模態分析
8.2.3 失穩分析
8.2.4 疲勞分析
8.2.5 預應力靜態分析
8.2.6 預應力模態分析
8.3 動態分析
8.3.1 動態時域分析?
8.3.2 動態頻域分析
8.3.3 動態衝擊分析
8.3.4 動態隨機分析
8.4 設計研究
8.4.1 標準設計研究
8.4.2 敏感度設計研究
8.4.3 優化設計研究
8.5 電動機吊座的結構分析
8.5.1 創建模型
8.5.2 建立分析模型
8.5.3 結構分析
8.5.4 優化設計
8.5.5 升級零件
第9章 熱力學分析
9.1 熱力學分析概述
9.1.1 進入熱力學分析
9.1.2 操作平颱介紹
9.1.3 分析流程
9.2 創建熱力載荷
9.2.1 創建載荷集
9.2.2 創建熱力載荷
9.3 創建邊界條件
9.3.1 創建邊界條件集
9.3.2 創建規定溫度
9.3.3 創建對流條件
9.3.4 創建熱對稱性
9.4 建立分析和研究
9.4..1 創建穩態熱分析
9.4.2 創建瞬態熱分析
9.5 CPU散熱片分析
9.5.1 建立簡化模型
9.5.2 分配材質並創建麯麵區域
9.5.3 施加熱力載荷
9.5.4 設置邊界條件
9.5.5 運行分析並獲取結果
第3篇 綜閤實例
第10章 二級減速器仿真
10.1 二級減速器仿真概述
10.2 裝配模型
10.2.1 建立骨架模型
10.2.2 裝配傳動軸
10.2.3 裝配齒輪
10.3 建立運動模型
10.3.1 設置連接
10.3.2 檢查機構
10.3.3 定義伺服電動機
10.4.運動分析
10.4.1 運動學分析
10.4.2 迴放
10.4.3 生成分析測量結果
第11章 活塞連杆機構
11.1 運動仿真
11.1.1 組裝活塞
11.1.2 機構設置
11.1 .3運動分析:
11.2 活塞結構分析
11.2.1 建立分析模型
11.2.2 結構分析
11.2.3 熱力學分析
11.3 優化設計
11.3.1 標準設計研究
11.3.2 敏感度設計研究
11.3.3 優化設計研究
11.3.4 升級模型
精彩書摘
使用軟件對設計模型進行運動仿真和有限元分析,能夠模擬在真實環境工作狀況並對其進行分析和研究,盡早發現設計中的缺陷,並驗證産品功能和性能的可靠性,提前進行修改和優化,從而減少製造中發現問題而付齣昂貴的代價,提高設計的可行性和縮短周期。
Pro/Engineer Wildfire是集CAD/CAM/CAE於一體的大型三維設計軟件,其中CAE包含運動分析、結構分析和熱力學分析3大部分,功能強大,主要錶現在以下幾個方麵:
(1)采用運動/動力學的理論和方法,通過CAD繪齣實體模型並設計齣會運動的機構。對整體機構進行運動/動力學仿真,分析齣如位置、速度、加速度、作用力等具有重要的決定機構性能等設計參數的物理數據。
(2)采用工程數值分析中的有限元技術,分析、計算産品機構的應力、變形等物理參數,分析物理量在空間和時間上的分布和變化規律,完成機構的綫性、非綫性、靜力、動力的計算分析。
(3)在滿足設計要求的前提下,采用過程優化設計方法,對産品的機構、設計參數、結構形狀等參數進行優化設計,使産品機構性能達到最佳狀態。
(4)采用結構強度與壽命評估的理論、方法、規範,評估機構的安全性、可靠性和使用壽命。
前言/序言
Pro/Engineer是基於單一數據庫、參數化、特徵、全相關及工程數據再利用等概念的基礎上開發齣的一個功能強大的CAD/CAE/CAM軟件,它能將産品從設計到生産加工的過程集成在一起,讓所有用戶同時進行同一産品的設計與製造工作。它是3D産品設計的行業標準。作為業界領先的生産效率工具,它促進用戶采用最佳設計做法,同時確保遵守業界和公司的標準。集成的參數化3D CAD/CAM/CAE解決方案可讓設計速度比以前快,同時最大限度地增強創新力度並提高質量,最終創造齣不同凡響的産品。
本書基本涵蓋瞭Pro/Engineer Wildfire 5.0動力學分析、機構分析兩大部分。從基本操作到模型建立、從概念到綜閤實例、從分析到優化設計的編製,講述瞭模塊中各工具的操作方法、使用步驟和基本功能。在每章的最後,以實例的形式進一步鞏固所學基本工具的使用。本書最後以兩個典型實例(二級減速器、活塞連杆機構)講解瞭使用Pro/Engineer Wildfire 5.0進行工程分析的設計過程。本書的特點主要體現在以下幾個方麵:
編排采用循序漸進的方式,適閤初、中、高級讀者逐步掌握Pro/Engineer Wildfire5.0軟件使用的基本操作方法進行産品分析和優化設計的精髓。
以知識點為介紹單元,通過概念、操作方法、經典實例,透徹地剖析每個知識點,讓讀者深切掌握每個知識點。
采用瞭淺顯易懂的例子,容易上手操作。每個例子講解步驟簡單全麵,易於理解。
對關鍵性的技巧以“注意”提醒讀者,減少不必要的時間和精力去琢磨和研究它。
內容翔實,選例典型,針對性強,敘述言簡意賅、清晰流暢、講解透徹,能使讀者快速掌握Pro/Engineer Wildfire 5.0動力學分析、機構分析模塊的應用要領。
結閤內容在光盤中配置瞭大量實例源文件,以及相關的視頻講解內容,對書中的各個重要實例進行針對性講解,便於讀者掌握實例操作的流程和技巧
本書共分為3篇11章,第1篇(第1~5章)機構動力學分析。講述瞭Pro/Engineer Wildfire 5.0軟件進行動力學和有限元分析的三種模式、動力學分析模塊的介紹、建立運動模型及設置運動環境、動力學分析和動畫製作等基礎知識;第2篇(第6~9章)結構與熱力學分析。介紹瞭結構分析模塊、建立機構分析模型的方法步驟、機構各種結構分析以及熱力學分析等內容。講述瞭靜態分析、模態分析、失穩分析、疲勞分析、預應力分析、動態分析以及敏感度分析、優化設計等;第3篇(第10章、第ll章)綜閤實例。以最常見的二級減速器、活塞連杆機構為例,講述瞭動力學和結構分析創建過程,鞏固各模塊中常見工具的使用方法和技巧,通過舉一反三,讓讀者具有獨立完成項目分析設計的能力。
《結構設計與力學仿真:從概念到驗證的工程實踐》 在這紛繁復雜的工程設計世界裏,精確的力學分析與高效的結構驗證是實現産品性能、安全與可靠性基石。本書旨在為廣大工程技術人員、在校學生以及對工程力學仿真感興趣的讀者,提供一個係統、深入且貼閤實際的指導框架,幫助您掌握從概念設計到最終性能驗證的全過程。我們不僅僅是介紹工具的使用,更側重於理解其背後的力學原理,培養您獨立分析解決工程問題的能力。 第一部分:工程分析的理論基石與思維模式 在深入接觸具體的軟件工具之前,理解力學分析的核心理論和建立正確的分析思維模式至關重要。本部分將為您打下堅實的理論基礎,並引導您構建嚴謹的工程分析思維。 第一章:工程力學基礎迴顧與現代分析視角 經典力學迴顧: 簡要迴顧材料力學、彈性力學、塑性力學等核心概念,包括應力、應變、彈性模量、泊鬆比、屈服強度、抗拉強度等基本物理量及其相互關係。重點梳理不同材料模型(綫彈性、彈塑性、超彈性等)的適用範圍和基本假設。 動力學基礎: 闡述剛體動力學與連續體動力學的基礎,包括牛頓運動定律、能量守恒定律、動量守恒定律等,以及它們在描述機械係統運動行為中的應用。 現代工程分析的演進: 追溯工程分析方法的發展曆程,從傳統的解析解法、圖解法,到數值計算方法,再到如今廣泛應用的計算機輔助工程(CAE)技術。探討CAE技術如何打破傳統方法的局限,實現復雜問題的求解。 分析思維模式的建立: 強調在進行工程分析前,首先需要明確分析目標,識彆關鍵受力部件,簡化模型,選擇閤適的分析方法,並理解各種簡化和假設的潛在影響。培養“先思考,後計算”的良好習慣。 第二章:有限元分析(FEA)方法論與基本原理 有限元法的核心思想: 深入剖析有限元法的基本原理,即“離散化”——將連續的求解域劃分為若乾個相互連接的、簡單的離散單元(如三角形、四邊形、四麵體、六麵體等)。 單元類型與插值函數: 介紹不同幾何形狀和節點數的單元類型(如杆單元、梁單元、殼單元、實體單元),以及用於描述單元內物理量(位移、溫度等)變化的插值函數(形函數)。 單元剛度矩陣的建立: 詳述如何基於虛功原理或變分原理,推導齣單個單元的剛度矩陣。解釋剛度矩陣在描述單元連接關係和荷載傳遞中的作用。 整體剛度矩陣的組裝: 說明如何將所有單元的剛度矩陣按照節點連接關係,組裝成整體結構剛度矩陣。強調節點編號和自由度的概念。 邊界條件與荷載的施加: 講解如何在整體剛度方程中施加位移邊界條件(約束)和外力荷載(集中力、壓力、重力、溫度載荷等)。 求解綫性方程組: 介紹求解形如 $[K]{u} = {F}$ 的大型稀疏綫性方程組的常見數值方法,如直接法(高斯消元法)和迭代法(共軛梯度法)。 應力和應變的計算: 解釋求解位移後,如何基於單元形函數和應變-位移關係,計算單元內的應力和應變。 單元與網格的質量: 討論網格劃分質量對分析結果準確性的影響,包括單元畸變、長寬比、雅可比行列式等評價指標。 第三章:動力學分析的理論框架與應用場景 動力學方程的建立: 介紹動力學分析的基本方程,例如以達朗貝爾原理為基礎的運動方程:$[M]{ddot{u}} + [C]{dot{u}} + [K]{u} = {F(t)}$。 質量矩陣、阻尼矩陣與剛度矩陣: 詳細闡述質量矩陣(慣性效應)、阻尼矩陣(能量耗散)和剛度矩陣(恢復力)的物理意義及其在動力學方程中的作用。 模態分析(自由振動分析): 講解模態分析的原理,即求解無阻尼、無外力的自由振動方程,得到結構的固有頻率(自振頻率)和振型(固有模態)。闡述固有頻率和振型在結構設計中的重要性,如避免共振。 響應譜分析: 介紹響應譜分析方法,如何根據給定的地震波或隨機振動功率譜密度(PSD)來估算結構的最大響應(位移、速度、加速度、應力等)。 瞬態動力學分析(時域分析): 闡述如何求解含有時間相關荷載和阻尼的動力學方程,獲得結構在任意時刻的響應。介紹時間積分方法(如中心差分法、Newmark-β法、Wilson-θ法)。 諧響應分析(頻域分析): 講解如何求解在周期性外力作用下結構的穩態響應,得到結構在不同頻率下的幅值和相位響應。 隨機振動分析: 闡述如何根據輸入激勵的統計特性(如PSD),計算結構的輸齣響應的統計特性。 衝擊與碰撞分析: 探討如何模擬短暫、劇烈衝擊或碰撞事件對結構的影響,通常需要非綫性瞬態動力學分析。 第二部分:工程仿真流程與關鍵技術實踐 本部分將帶領您一步步實踐典型的工程仿真流程,涵蓋從前處理到後處理的每一個環節,並深入探討一些高級技巧。 第四章:模型準備與前處理流程 幾何建模與簡化: 介紹如何導入或創建分析所需的工程幾何模型。重點講解模型簡化的策略,如去除倒角、小孔、薄壁、抽殼、縫閤等,以減小計算量並聚焦於關鍵力學行為。 材料屬性定義: 詳細說明如何為模型定義準確的材料屬性,包括彈性模量、泊鬆比、密度、屈服強度、導熱係數等。介紹不同材料模型的選擇(綫彈性、彈塑性、各嚮同性、正交異性等)。 網格劃分策略: 深入探討網格劃分的關鍵技術,包括網格類型(結構網格、非結構網格)、單元尺寸控製、網格密度分布(局部細化)、網格質量檢查與優化。討論網格尺寸對結果精度的影響,並提供網格獨立性研究的方法。 加載與約束的定義: 講解如何精確地施加各種類型的載荷,如位移約束、固定約束、彈性支撐、集中力、壓力、重力、溫度變化、慣性參考係等。強調載荷和約束的閤理性對仿真結果的決定性作用。 單元類型與物理設置: 根據分析需求,選擇閤適的單元類型(實體、殼、梁、桁架等),並設置分析的物理場(靜力學、模態、瞬態動力學、諧響應等)。 第五章:求解器設置與分析執行 分析類型選擇: 明確分析目標,選擇最適閤的分析類型,如靜力學分析、模態分析、瞬態動力學分析、諧響應分析、屈麯分析、熱應力分析等。 求解器選項配置: 介紹不同求解器(如直接求解器、迭代求解器)的特點與適用場景。講解求解器相關的參數設置,如時間步長、收斂準則、載荷步等。 非綫性分析的考量: 探討幾何非綫性(大變形、大轉動)、材料非綫性(塑性、屈服)和接觸非綫性(接觸麵的滑動、分離、壓潰)等在仿真中的處理方法。講解如何設置接觸屬性(摩擦、無摩擦、粘附等)。 並行計算與效率優化: 介紹如何利用多核處理器或集群進行並行計算,以縮短大型復雜模型的求解時間。 分析運行與監控: 演示如何啓動分析計算,並監控計算過程中的進度、殘差、收斂狀態等關鍵信息。 第六章:結果後處理與解讀 可視化結果展示: 介紹如何直觀地展示分析結果,如位移雲圖、應力雲圖(Mises應力、主應力、剪應力)、應變雲圖、溫度分布圖、振型動畫等。 數據提取與量化分析: 講解如何從模型中提取特定位置、截麵、麯綫上的數值結果,如最大位移、最大應力、關鍵點的應力-時間麯綫、頻率響應麯綫等。 結果的準確性評估: 強調對仿真結果進行驗證的重要性,包括與理論計算、實驗數據、工程經驗進行對比。討論網格收斂性研究、載荷和約束敏感性分析。 失效模式與性能評估: 如何根據仿真結果,識彆潛在的失效模式(如屈服、斷裂、失穩、共振),評估結構的強度、剛度、耐久性、熱性能等。 報告生成與溝通: 指導如何撰寫清晰、完整的仿真報告,包含模型描述、分析設置、關鍵結果、結論與建議,以及局限性說明。 第三部分:進階應用與工程最佳實踐 在掌握瞭基本流程後,本部分將進一步拓展您的視野,深入探討高級仿真技術和工程實踐中的常見挑戰。 第七章:接觸與連接仿真技術 接觸算法與類型: 深入探討不同接觸算法(如法嚮剛度、Penalty、拉格朗日乘子法)的原理與優劣。講解不同接觸類型(麵-麵、點-麵、邊-麵)的定義和應用。 接觸參數的敏感性: 分析接觸參數(如摩擦係數、接觸剛度)對仿真結果的影響,並給齣選擇建議。 焊接、螺栓連接的仿真: 介紹如何模擬焊接、螺栓連接等復雜連接形式,並評估其承載能力和穩定性。 預緊力與裝配仿真: 探討如何施加預緊力,以及在裝配過程中部件之間的相互作用。 第八章:非綫性分析的深度探索 彈塑性材料行為: 深入研究屈服準則(Von Mises, Tresca等)、硬化模型(隨動硬化,隨動硬化),以及材料塑性變形過程的仿真。 大變形與穩定性分析: 講解在分析中考慮大變形效應(如薄壁結構在壓力下的失穩),以及進行屈麯分析來預測結構的臨界失穩載荷。 疲勞壽命預測: 介紹基於應力-應變循環數據,預測結構在反復載荷作用下的疲勞壽命的基本方法。 第九章:高級動力學分析技術 跌落與衝擊仿真: 詳細講解如何精確模擬産品跌落、碰撞等衝擊場景,包括衝擊方嚮、接觸區域、材料的動力學行為。 振動與噪聲工程(V&N): 探討如何利用仿真技術評估結構在動態激勵下的振動響應,並進一步預測可能産生的噪聲。 多體動力學(MBD)與FEA的耦閤: 介紹將多體動力學仿真結果(如位移、速度、加速度)作為載荷,導入到有限元分析中,以更精確地評估局部應力。 第十章:失效分析與可靠性工程 斷裂力學基礎與仿真: 介紹裂紋擴展的基本概念,以及如何使用有限元方法進行斷裂力學分析,評估結構的斷裂韌性。 可靠性預測與裕度分析: 基於仿真結果,結閤材料的變異性、載荷的波動性,進行結構的可靠性評估和設計裕度分析。 失效模式分析與改進建議: 總結常見的工程結構失效模式,並基於仿真結果,提齣結構優化和改進的建議,以提高産品性能和可靠性。 第十一章:仿真流程的自動化與集成 參數化建模與自動化仿真: 介紹如何通過參數化建模,實現模型尺寸、材料屬性、載荷條件的快速修改,並自動化仿真流程。 多學科協同仿真(Co-simulation): 探討不同仿真軟件(如結構、流體、熱、電磁)之間的耦閤與協同仿真,以解決復雜的多物理場問題。 設計空間探索與優化: 結閤優化算法,利用仿真結果自動探索設計參數空間,找到最優設計方案。 結語 《結構設計與力學仿真:從概念到驗證的工程實踐》不僅僅是一本關於軟件操作的手冊,更是一次思維的訓練、一次方法的探索。我們相信,通過對本書內容的深入學習和實踐,您將能夠更加自信地駕馭復雜的工程挑戰,將創新設計轉化為可靠的産品,為工程技術的進步貢獻力量。願本書成為您工程之路上的得力助手。