Sadržaj:
- Korak 1: Stvaranje modela
- Korak 2: Čarobnjak za simulaciju toka
- Korak 3: Stvaranje graničnih uvjeta
- Korak 4: Ciljevi: Ono što želite znati
- Korak 5: Pregled rezultata
Video: ME 470 Solidworks Simulacija toka: 5 koraka
2024 Autor: John Day | [email protected]. Zadnja promjena: 2024-01-30 09:36
Ideja ovog projekta bila je steći osnovno razumijevanje o tome kako funkcionira simulacija protoka Solidworks. Sveukupno, simulacija protoka može postati prilično napredna, ali uz određeno razumijevanje kako postaviti model, simulacija postaje prilično jednostavna. Nadamo se da će vam ova stranica pomoći da bolje razumijete simulaciju.
Korak 1: Stvaranje modela
U početku sam imao neku općenitu ideju o tome što želim učiniti sa simulacijom protoka, no to se promijenilo kako se projekt razvijao. Moj prvi korak bio je stvoriti model spremnika za vodu u Solidworksu. To će zahtijevati poznavanje osnovnih operacija Solidworks.
Spremnik za vodu:
Spremnik se sastoji od velikog cilindra debljine stijenke 0,5 inča. Spremnik je visine 50 cm i promjera 30 cm. Zatim sam napravio "rupu na dnu spremnika" pomoću "čarobnjaka za rupe". Promjer rupe bio je 5/8 inča, što se činilo kao razumna veličina izlaza za cijev. Skidanje rupe.
Izlazna cijev: Napravite skicu s koncentričnim krugovima oko rupe na dnu spremnika. Jedini zahtjev je da unutarnji promjer cijevi bude jednak promjeru rupe, u ovom slučaju 5/8 inča. Odlučio sam imati vanjski promjer od 0,625 + 0,300 inča. Cijev istisnite 5 inča u okomitom smjeru.
Korak 2: Čarobnjak za simulaciju toka
Provjerite jeste li aktivirali dodatak za simulaciju toka ispod vrpce "Dodaci za Solidworks".
Na kartici Simulacija toka vidjet ćete u gornjem lijevom kutu opciju "čarobnjak". Odaberite ovu opciju za početak novog protočnog projekta. U ovom čarobnjaku vodit ćete se kroz nekoliko koraka koji će stvoriti osnovni okvir za vaš protočni projekt. (Više od ovoga nalazi se u videu.)
Najprije će se od vas tražiti da odaberete koordinatnu shemu za projekt; u ovom primjeru koristio sam shemu stopa-funta-sekunda. Tada će se od vas tražiti da odaberete vrstu protoka koji će vaš projekt koristiti, "Interni" ili "Vanjski". Budući da provjeravamo unutarnji tlak u spremniku, to je problem unutarnjeg protoka. U ovom istom prozoru od vas će se tražiti da označite nekoliko okvira kako biste ih uključili u izračun.
Tada će se od vas tražiti da odaberete vrstu tekućine koja je u pitanju, kao i materijal samog spremnika. Ovdje sam koristio vodu i obični ugljični čelik. Postoji još nekoliko stavki za
Korak 3: Stvaranje graničnih uvjeta
Prije nego što možete pokrenuti projekt, morate postaviti granične uvjete za svaki ulaz i izlaz. U ovom slučaju izlaz je cijev od 5 inča, a ulaz je gornji otvor spremnika. Stoga su granični uvjeti izlazni tlak u cijevi i ulazni maseni protok u spremnik. Ovisno o tome kako Solidworks gleda na vaš problem, možda ćete morati umetnuti granično stanje ulaznog masenog protoka na vrh spremnika.
Korak 4: Ciljevi: Ono što želite znati
Važno je razumjeti kako funkcionira otapalo protoka. Postoje dva osnovna ulazna parametra koja moramo dati sustavu: granični uvjeti i ciljevi. Stvaranje graničnih uvjeta u osnovi govori rješavaču ono što već znate o sustavu (u našem slučaju spremnik vode.) Projektu dodajemo ciljeve kako bismo naveli ono što želimo znati o protoku. Oni također služe u svrhu ubrzanja procesa rješavanja. Davanjem rješivaču rubnih uvjeta i ciljeva omogućuje dobro postavljenu analizu toka.
Korak 5: Pregled rezultata
Nakon što pokrenete rješavač, rezultate možete vidjeti pomoću alata "cut plot". Vi stvarate dio podataka koji odgovara nekoj ravnini koju ste mu dali (u našem slučaju, ja sam koristio prednju ravninu.) To vam omogućuje pregled određenih vrsta rezultata na zadanom "izrezu" koji napravite. Imate mogućnosti napraviti osnovni rez mreže ili konturnu plohu duž ravnine. Koristio sam konturnu plohu za prikaz raspodjele brzina unutar spremnika i cijevi.
Preporučeni:
Simulacija KiCad kruga: 7 koraka
Simulacija KiCad kruga: Crtanje i projektiranje krugova stari je proces, star koliko i prve elektroničke komponente. Tada je bilo lako. Postojao je ograničen broj komponenti i stoga ograničen broj konfiguracija, drugim riječima: sklopovi su bili jednostavniji. Sada, u
ME 470 Solidworks dizajn tablice za dijelove: 4 koraka
ME 470 Solidworks dizajnerske tablice za dijelove: Tablice za dizajn koristan su alat u SolidWorksu koje omogućuju brze izmjene dijelova, kao i stvaranje novih konfiguracija i korištenje excel funkcija za pogon dimenzija. Ovaj će vodič pokazati osnove dizajnerskih tablica
ME 470 Solidworks Simulacija toka: 7 koraka
ME 470 Solidworks Flow Simulation: Ovaj Instructable je vodič za softver za simulaciju protoka SOLIDWORKS 2016. Prikazuje stvaranje simulacije cijevi s dva ulaza za vodu i kisik i izlazom u atmosferu. Prolazi kroz osnovno postavljanje čarobnjaka, dodavanje poklopaca
Solidworks: Statička toplinska simulacija: 4 koraka
Solidworks: Statička toplinska simulacija: Ova instrukcija pokazuje kako izvesti jednostavnu statičku toplinsku analizu u Solidworksu
Pokretanje programiranja s dijagramom toka: 7 koraka
Pokretanje programiranja s dijagramom toka: Počinjete li koristiti PIC mikrokontrolere za svoje projekte? oni su vrlo korisni, ali vrlo frustrirajući kada vaš program jednostavno ne radi. Ovo je jedan od načina da sortirate svoje ideje crtanjem dijagrama toka. Ovo je način na koji profesionalni programeri često