# SOLIDWORKS Simulation

Testen Sie Ihre Konstruktionen unter realistischen Bedingungen, um die Produktqualität zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten für das Prototyping und physische Tests zu reduzieren.

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### Welche Gründe sprechen für SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS® Simulation ist ein anwenderfreundliches Portfolio an Werkzeugen zur Strukturanalyse. Dabei wird die Finite-Elemente-Analyse (FEA) eingesetzt, um anhand virtueller Tests von CAD-Modulen das tatsächliche physikalische Verhalten eines Produkts vorherzusagen. Das Portfolio umfasst lineare, nichtlinear-statische und dynamische Analysen.

###  Welches **SOLIDWORKS Simulation** Paket eignet sich am besten für Sie? 

###  SOLIDWORKS Simulation Standard 

SOLIDWORKS Simulation Standard bietet eine intuitive und virtuelle Testumgebung für linear-statische Simulationen und Simulationen der zeitabhängigen Bewegung und der Langzeitermüdung. Das Programm setzt auf die parallele technische Entwicklung, die Ihnen dabei hilft vorherzusagen, ob und wie lange Ihr Produkt richtig funktionieren wird – und das bereits in der Konstruktionsphase.

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###  SOLIDWORKS Simulation Professional 

SOLIDWORKS Simulation Professional ermöglicht es Ihnen, Ihre Konstruktion zu verbessern, die mechanische Beständigkeit, die Lebensdauer, die Topologie und die Eigenfrequenzen von Produkten zu bestimmen sowie Wärmeübertragung und Knickinstabilitäten zu testen. Es können auch sequenzielle multiphysikalische Simulationen durchgeführt werden.

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###  SOLIDWORKS Simulation Premium 

SOLIDWORKS Simulation Premium ermöglicht Ihnen die effiziente Evaluierung Ihrer Konstruktionen auf nichtlineare und dynamische Reaktionen, dynamische Lasten sowie Verbundwerkstoffe. SOLIDWORKS Simulation Premium umfasst drei erweiterte Studien: nichtlinear-statisch, nichtlinear-dynamisch und linear-dynamisch.

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[](javascript:void(0);)SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium  Vollständig in SOLIDWORKS® 3D CAD integriert- Vollständig in SOLIDWORKS eingebettet, was die Anwenderfreundlichkeit und Datenintegrität verbessert.
- Die gleiche Benutzeroberfläche wie SOLIDWORKS (Symbolleisten, Menüs und Kontextmenüs). SOLIDWORKS Anwender können SOLIDWORKS Simulation im Handumdrehen erlernen.
- Assoziativität mit SOLIDWORKS Konstruktionsänderungen.
- Support für SOLIDWORKS Materialien und Konfigurationen für ein einfaches Analyse-Setup.
- Überlagerung von SOLIDWORKS CAD Grafiken mit Ergebnissen aus Simulation.

FEM-Modellierung- SOLIDWORKS Simulation umfasst Formeln für Volumenkörper-, Schalen- und Balkenelemente.
- SOLIDWORKS Simulation Professional und SOLIDWORKS Simulation Premium bieten 2D-Vereinfachung, Simulationen im ebenen Spannungs- und Dehnungszustand sowie Axialsymmetrie und die Submodelltechnik.

Interaktionen und Verbindungselemente- Bedingungen wie Verbunden, Kontakt, Presspassung, „Freie und Virtuelle Wand“.
- Knoten-zu-Oberfläche- und Oberfläche-zu-Oberfläche-Kontakt.
- Selbstkontakt.
- Verbindungselemente: Schraube, Feder, Stift, elastische Lagerung und Lager
- Sicherheitsprüfung für Verbindungselemente

Lasten und Zwangsbedingungen- Einspannung zur Festlegung der Freiheitsgrade
- Kraft, Druck und entfernte strukturelle Lasten.
- Temperaturlasten.
- Importieren von Druck- und thermischen Lasten aus SOLIDWORKS Flow Simulation.
- SOLIDWORKS Simulation Professional und SOLIDWORKS Simulation Premium enthalten den Load Case Manager, um die Auswirkungen verschiedener Lastkombinationen auf Ihr Modell auszuwerten.

Diagnose für Spannungs-Hotspot- Modellbereiche mit unregelmäßigen Spannungsgradienten können zwischen angrenzenden Elementen erkannt werden.
- Die Ursache für die unregelmäßigen Spannungsgradienten könnten Spannungssingularitäten sein. Patent im Jahr 2020 verliehen.

Kommunikation mit Berichten und eDrawings®- Anpassbare Simulationsberichte.
- eDrawings Zeichnungen der Simulationsergebnisse.

Linear statische Simulation von Baugruppen- Strukturanalyseprobleme von Teilen und Baugruppen gelöst für Spannung, Dehnung, Verschiebungen und Sicherheitsfaktoren (SF).
- Bei einer typischen Analyse wird von statischer Last, linear-elastischen Materialien und kleinen Verschiebungen ausgegangen.

Zeitbasierte Bewegungsanalyse- Werkzeug für kinematische und dynamische Bewegungen starrer Körper, mit dem die Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Bewegungswerte einer Baugruppe unter Betriebslasten berechnet werden.
- Nach Abschluss der Bewegungsanalyse können der Komponentenkörper und die Verbindungslasten für eine vollständige strukturelle Untersuchung in eine lineare Strukturanalyse einbezogen werden.

Studien zum Konstruktionsvergleich- „Was wäre wenn”-Szenarien basierend auf definierten Variablen (Bemaßungen, Masseneigenschaften, Simulationsdaten).

Ermüdungssimulation- Einschätzung bei der Ermüdungsstudie des Langzeit-Ermüdungsverhalten von Komponenten unter unterschiedlichen Lasten, bei denen die Spitzenspannung unterhalb der Fließgrenze liegt.
- Vorhersagen von kritischen Bereichen und der Anzahl der Zyklen bis zum Versagen mithilfe der Schadensakkumulationshypothese.

Trenderfassung- Erkennen von Trends bei Ergebnissen verschiedener Iterationen einer statischen Studie.

Automatische Konvertierung von Toolbox-Verbindungselementen in Schrauben- Automatische Konvertierung von Toolbox-Verbindungselementen von SOLIDWORKS CAD Modellen in virtuelle Schrauben. Patent im Jahr 2018 verliehen.

Konstruktionsoptimierung- Auf der Grundlage einer DoE-Methode (Design of Experiments) findet die Konstruktionsoptimierung die optimale Konstruktion anhand von Konstruktionsvariablen und benutzerdefinierten Zielen wie Minimierung von Masse, Spannung und Verformung.
- Konstruktionsvariablen können CAD-Bemaßungen, Materialeigenschaften oder Lastwerte sein.

Lastfall-Manager- Auswertung der Effekte verschiedener Lastkombinationen auf Ihr Modell.

Erweiterte Interaktionen und Verbindungselemente- Bedingungen für thermischen Kontaktwiderstand
- Isolierte Bedingung
- Kantenschweißnaht-Verbindungselement
- Verbindungsstangenglied

Topologieoptimierungsstudien- Fähigkeit, unter linear-elastischer und statischer Last neue Konstruktionsalternativen mit minimalem Materialeinsatz zu ermitteln und gleichzeitig die Anforderungen an Spannung, Steifigkeit und Schwingung der Bauteile einzuhalten.

Ereignisbasierte Bewegungssimulation- Bewegungsanalyse durch ereignisabhängige Bewegungssteuerung unter Verwendung einer beliebigen Kombination von Sensoren, Ereignissen oder Zeitplänen.

Eigenfrequenzanalyse- Die natürlichen Eigenfrequenzen und -formen von Produkten können bestimmt werden, was für Produkte von Bedeutung ist, die unter Betriebsbedingungen Schwingungen ausgesetzt sind.

Knick- und Beulanalyse- Der Ausfall durch Knickung erfolgt bei langen und dünnen Komponenten als Zusammenbruch unter einer Last, die unter der Fließgrenze eines Materials liegt.
- Die Knickstudie sagt den Lastfaktor für die Knickung voraus.

Thermische Simulation- Lösung von stationären und transienten thermischen Problemen im Zusammenhang mit Temperatur, Temperaturgradient oder Wärmefluss.
- Die Ergebnisse der thermischen Analyse können als Lasten in statische Studien importiert werden.

Falltestsimulation- Fähigkeit zur Analyse der Aufprallauswirkungen von Teilen oder Baugruppen auf die Zieloberfläche.

Druckbehälterkonstruktion- In der Druckbehälterstudie wird die linearisierte Spannung berechnet, die für eine sichere Druckkonstruktion von zentraler Bedeutung ist.

Submodellierung- Fähigkeit zur Analyse der strukturellen Reaktion eines Unterbereichs der Hauptbaugruppe.

2D-Vereinfachung- Drastische Verkürzung der zur Problemlösung erforderlichen Zeit durch Vereinfachung von 3D-Modellen auf 2D in Ebenenspannung, Ebenendehnung oder axisymmetrischen Modellen.

Linear-dynamische Simulation- Berechnung der Auswirkungen von dynamischen Lasten, erzwungenen Schwingungen bzw. Aufprall- oder Stoßbelastungen für linear-elastische Materialien.
- Studientypen sind \*Modale Zeitverlaufsanalyse \*Harmonische Analyse \*Zufallsschwingungsanalyse \*Antwortspektumsanalyse.

Nichtlineare Simulation- Berechnung der Auswirkungen von dynamischen Lasten, erzwungenen Schwingungen bzw. Aufprall- oder Stoßbelastungen für linear-elastische Materialien.
- Studientypen sind \*Modale Zeitverlaufsanalyse \*Harmonische Analyse \*Zufallsschwingungsanalyse \*Antwortspektumsanalyse.
- Die nichtlineare Analyse ermöglicht es Anwendern, komplexes Materialverhalten zu analysieren, z. B. von Metallen mit Plastizität, Gummi und Kunststoffen, und dabei große Verformungen und sich ändernde Kontaktbedingungen zu berücksichtigen.
- Die komplexen Materialmodelle in nichtlinear-statischen Studien ermöglichen die Berechnung der dauerhaften Verformung und der Restspannungen aufgrund übermäßiger Lasten sowie Vorhersagen zur Leistungsfähigkeit von Komponenten wie Feder- und Schnappverschlüssen.
- Nichtlinear-dynamische Studien berücksichtigen die Auswirkungen von in Echtzeit variierenden Lasten. Zusätzlich zu nichtlinear-statischen Problemen können nichtlinear-dynamische Studien Aufprallprobleme lösen.

Simulation von VerbundwerkstoffenAnalyse der strukturellen Reaktion von Verbundwerkstoffen, die aus mindestens zwei Materialien bestehen.

### Erfahren Sie mehr über SOLIDWORKS Simulation

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Mit den SOLIDWORKS Simulation Lösungen können Sie und Ihr Team umfassende Analysen durchführen, um Ihre neuen Ideen schnell in großartige Produkte zu verwandeln.

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