# SOLIDWORKS Simulation

Soumettez vos conceptions aux conditions réelles pour augmenter la qualité du produit tout en réduisant les coûts du prototypage et des tests physiques.

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### Pourquoi choisir SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS® Simulation est un portefeuille d'outils d'analyse structurelle faciles à utiliser qui font appel à l'analyse par éléments finis (FEA) pour prédire le comportement physique réel d'un produit en testant virtuellement des modèles de CAO. Le portefeuille propose des fonctionnalités d'analyse dynamique et statique non linéaire et linéaire.

###  Quel package **SOLIDWORKS Simulation** est fait pour vous ? 

###  SOLIDWORKS Simulation Standard 

SOLIDWORKS Simulation Standard est un environnement de test virtuel intuitif pour la simulation linéaire statique, la simulation de mouvement temporelle et la simulation de fatigue mégacyclique. Offrant une approche d'ingénierie simultanée, il vous permet de déterminer si vos produits fonctionneront correctement et d'évaluer leur durée de vie, dès la phase de conception.

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###  SOLIDWORKS Simulation Professional 

SOLIDWORKS Simulation Professional vous permet d'optimiser vos conceptions, de déterminer la topologie, les fréquences propres, la résistance mécanique et la durée de vie de vos produits, ainsi que de tester le transfert thermique et les instabilités de flambage. Vous pouvez également l'utiliser pour réaliser des simulations multiphysiques séquentielles.

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###  SOLIDWORKS Simulation Premium 

SOLIDWORKS Simulation Premium vous permet d'évaluer efficacement les réponses non linéaires et dynamiques, les chargements dynamiques et les matériaux composites dans vos conceptions. SOLIDWORKS Simulation Premium propose trois types d'études avancées : analyse statique non linéaire, analyse dynamique non linéaire et analyse dynamique linéaire.

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[Comparer les fonctions](javascript:void(0);)

[](javascript:void(0);)SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium  Intégration totale avec le logiciel de CAO 3D SOLIDWORKS®- Parfaitement intégré à SOLIDWORKS pour assurer facilité d'utilisation et intégrité des données.
- Interface utilisateur identique à celle de SOLIDWORKS (barres d'outils, menus et menus contextuels par clic droit). Les utilisateurs de SOLIDWORKS s'adaptent rapidement à SOLIDWORKS Simulation.
- Compatible avec les modifications de conception de SOLIDWORKS.
- Prise en charge des matériaux et des configurations de SOLIDWORKS pour simplifier les analyses.
- Superposition des résultats de simulation sur les graphiques du logiciel de CAO SOLIDWORKS.

Modélisation par FEA - Analyse par éléments finis- SOLIDWORKS Simulation inclut la formulation de solides, coques et poutres.
- SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium incluent la simplification 2D, la contrainte plane, la déformation plane, l'axisymétrique et la sous-modélisation.

Interactions et connecteurs- Conditions de type Solidaire, Contact, Ajustement serré, Libre et Paroi virtuelle.
- Contact nœud à surface et surface à surface.
- Auto-contact.
- Connecteurs : boulons, ressorts, broches, appuis élastiques et paliers
- Contrôle de sécurité des connecteurs

Chargements et contraintes- Déplacements imposés conditionnant des degrés de liberté.
- Force, pression et chargements structurels à distance.
- Chargement thermique.
- Importation de la pression et des chargements thermiques depuis SOLIDWORKS Flow Simulation.
- SOLIDWORKS Simulation Professional et SOLIDWORKS Simulation Premium incluent le Gestionnaire de cas de chargement qui permet d'évaluer les effets de différentes combinaisons de chargement sur votre modèle.

Diagnostic des points sensibles de contrainte- Les régions du modèle avec des gradients de contrainte irréguliers peuvent être détectées entre les éléments adjacents.
- Les gradients de contrainte irréguliers peuvent être dus à des singularités de contraintes. Brevet attribué en 2020.

Communication avec les rapports et eDrawings®- Rapport de simulation personnalisable.
- Visualisation des résultats de simulation dans eDrawings.

Simulation statique linéaire dans les assemblages- Résolution des problèmes d'analyse structurelle des pièces et des assemblages (contraintes, déformations, déplacements et facteurs de sécurité).
- Une analyse classique pose en hypothèse les chargements statiques, les matériaux linéaires élastiques et les petits déplacements.

Mouvement temporel- Un outil d'analyse de mouvement cinématique et de dynamique des corps rigides qui permet de calculer les vitesses, accélérations et déplacements d'un assemblage soumis à des chargements opérationnels.
- Une fois l'analyse de mouvement terminée, le corps du composant et les chargements de connexion peuvent être intégrés dans une analyse linéaire pour procéder à un examen structurel complet.

Études comparatives de conception- Scénarios de simulation reposant sur des variables définies (cotes, propriétés de masse, données de simulation).

Simulation de fatigue- Évaluation de la résistance à la fatigue mégacyclique des composants soumis à plusieurs chargements variables, lorsque la contrainte maximale est inférieure à la limite d'élasticité des matériaux.
- Utilisation de la théorie de l'endommagement cumulatif pour prédire les points et les cycles de rupture.

Tendancier- Détection des tendances à partir des résultats issus de différentes itérations d'une étude statique.

Conversion automatique des visseries Toolbox en boulons- Conversion automatique des visseries Toolbox des modèles de CAO SOLIDWORKS en connecteurs de type boulon de simulation. Brevet attribué en 2018.

Optimisation de la conception- Basée sur une méthode de plan d'expérience (DoE), l'optimisation de la conception détermine la conception optimale en fonction de variables de conception et d'objectifs définis par l'utilisateur, tels que la réduction de la masse, des contraintes et des déformations.
- Les variables de conception peuvent être des cotes CAO, des propriétés de matériau ou des valeurs de chargement.

Gestionnaire de cas de chargement- Les effets de différentes combinaisons de chargement sur votre modèle peuvent être évalués.

Interactions et connecteurs avancés- Condition de résistance thermique de contact
- Condition isolante
- Connecteur de type cordon de soudure
- Connecteur de type tige de liaison

Études d'optimisation de la topologie- Possibilité d'identifier de nouvelles alternatives de conception utilisant un minimum de matériaux et tenant compte des chargements statiques élastiques linéaires, tout en respectant les exigences des composants en termes de rigidité, de contrainte et de vibration.

Simulation du mouvement basée sur les événements- Analyse de mouvement générée par le contrôle de mouvement déclenché par un événement à l'aide de n'importe quelle combinaison de capteurs ou d'événements, ou de n'importe quel calendrier.

Simulation fréquentielle- Les modes naturels de vibration des produits peuvent être déterminés. Ils sont importants pour les produits qui sont soumis à des vibrations dans leur environnement de fonctionnement.

Simulation de flambage ou d’effondrement- Le mode de défaillance de flambage pour des composants longs et minces est l'effondrement à un niveau de chargement inférieur à la limite d'élasticité du matériau.
- L'étude de flambage permet de déterminer le facteur de flambage des composants.

Simulation thermique- Résolution des problèmes de température, de gradients de température et de flux de chaleur en régime stationnaire et transitoire.
- Les résultats des analyses thermiques peuvent être importés en tant que chargements dans les études statiques.

Simulation de test de chute- Possibilité d'analyser l'effet de l'impact de la pièce ou de l'assemblage sur une surface cible.

Conception d'un appareil sous pression- L'étude d'appareils sous pression calcule la contrainte linéarisée, cruciale pour la sécurité des conceptions.

Simulation de sous-modélisation- Possibilité d'analyser la réponse structurelle d'un sous-ensemble de l'assemblage principal.

Simplification 2D- Réduction importante du temps nécessaire pour résoudre le problème grâce à la simplification des modèles 3D en 2D dans les modèles de contrainte plane, de déformation plane ou axisymétriques.

Simulation dynamique linéaire- Calcul des effets de chargements dynamiques, de vibrations produites, d'impact ou de choc pour les matériaux élastiques linéaires.
- Les types d'étude sont les suivantes : \*Analyse modale en fonction du temps \*Analyse harmonique \*Analyse de vibration aléatoire \*Analyse de réponse spectrale.

Simulation non linéaire- Calcul des effets de chargements dynamiques, de vibrations produites, d'impact ou de choc pour les matériaux élastiques linéaires.
- Les types d'étude sont les suivantes : \*Analyse modale en fonction du temps \*Analyse harmonique \*Analyse de vibration aléatoire \*Analyse de réponse spectrale.
- L'analyse non linéaire permet aux utilisateurs d'analyser le comportement des matériaux complexes (caoutchoucs, plastiques et métaux post-élasticité, par exemple), ainsi que de tenir compte des déformations importantes et des contacts glissants dans les composants.
- Dans les études statiques non linéaires, les modèles de matériaux complexes peuvent être utilisés pour calculer la déformation permanente et les contraintes résiduelles dues aux chargements excessifs, ainsi que pour prévoir les performances des composants, tels que les ressorts et les attaches.
- Une étude dynamique non linéaire tient compte de l'effet des chargements variables en temps réel. Outre les problèmes statiques non linéaires, les études dynamiques non linéaires peuvent aussi résoudre les problèmes d'impact.

Simulation des compositesAnalyse de la réponse structurelle du composite, qui est un mélange de deux matériaux ou plus.

### En savoir plus sur SOLIDWORKS Simulation

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Grâce aux solutions SOLIDWORKS Simulation, vous et votre équipe pouvez effectuer des analyses exhaustives pour transformer vos idées innovantes en produits d'exception.

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