# SOLIDWORKS Simulation

Sottoponendo i progetti a condizioni reali è possibile aumentare la qualità del prodotto e ridurre i costi di prototipi e collaudi fisici.

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- [Gli ingegneri di tutto il mondo utilizzano SOLIDWORKS Simulation per portare a termine i loro progetti 
1 minuto](https://youtu.be/jTUzvubKAqU)

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### Perché scegliere SOLIDWORKS Simulation?

SOLIDWORKS® Simulation è una gamma di strumenti di analisi strutturale di facile utilizzo che sfrutta l'analisi degli elementi finiti (FEA) per prevedere il comportamento fisico di un prodotto nel mondo reale attraverso l'esecuzione di collaudi virtuali sui modelli CAD. La gamma offre funzionalità di analisi dinamica, statica lineare e non lineare.

###  Quale pacchetto **SOLIDWORKS Simulation** fa al caso tuo? 

###  SOLIDWORKS Simulation Standard 

SOLIDWORKS Simulation Standard è un ambiente di collaudo virtuale intuitivo in cui condurre simulazioni statiche lineari, del movimento basato sul tempo e della fatica ad alto numero di cicli. Offre un approccio progettuale simultaneo, aiutando a comprendere se il prodotto funzionerà correttamente e quanto durerà.

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###  SOLIDWORKS Simulation Professional 

SOLIDWORKS Simulation Professional consente di ottimizzare la progettazione, determinare la resistenza meccanica del prodotto, la durata del prodotto, la topologia, le frequenze naturali e testare il trasferimento di calore e le instabilità del carico. Può inoltre eseguire simulazioni multifisiche sequenziali.

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###  SOLIDWORKS Simulation Premium 

SOLIDWORKS Simulation Premium consente di valutare nei progetti la risposta non lineare e dinamica, i carichi dinamici e i materiali compositi in modo efficiente. SOLIDWORKS Simulation Premium include tre studi avanzati: statico non lineare, dinamico non lineare e dinamico lineare.

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[Confronta le funzioni](javascript:void(0);)

[](javascript:void(0);)SOLIDWORKS Simulation Standard SOLIDWORKS Simulation Professional SOLIDWORKS Simulation Premium  Integrazione completa nel CAD 3D SOLIDWORKS®- Completamente integrato in SOLIDWORKS per garantire semplicità di utilizzo e integrità dei dati.
- Stessa interfaccia utente di SOLIDWORKS (barre degli strumenti, menu e menu contestuali). Gli utenti di SOLIDWORKS possono imparare velocemente a utilizzare SOLIDWORKS Simulation.
- Associatività con le modifiche ai progetti SOLIDWORKS.
- Supporta materiali e configurazioni SOLIDWORKS per impostare facilmente le analisi.
- Sovrapposizione dei risultati della simulazione alla grafica CAD di SOLIDWORKS.

Modellazione FEA- SOLIDWORKS Simulation include la formulazione di elementi solidi, shell e trave.
- SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium offrono semplificazione 2D, stati piani di tensione, stati piani di deformazione, assialsimmetria e submodelling.

Interazioni e connettori- Condizioni di unione, di contatto, forzate, libere e di parete virtuale.
- Contatto nodo a superficie e superficie a superficie.
- Autocontatto.
- Connettori a bullone, a molla, a perno, con supporto elastico e a cuscinetto
- Verifica della sicurezza dei connettori

Carichi e vincoli- Fissaggi per imporre i gradi di libertà.
- Forza, pressione e carichi strutturali remoti.
- Carico di temperatura.
- Importazione di pressione e carichi termici da SOLIDWORKS Flow Simulation.
- SOLIDWORKS Simulation Professional e SOLIDWORKS Simulation Premium includono la funzione Gestione caso di carico per la valutazione degli effetti di varie combinazioni di carico sul modello.

Diagnostica dei punti caldi di sollecitazione- È possibile rilevare le regioni del modello con gradienti di sollecitazione irregolari tra elementi adiacenti.
- L'irregolarità dei gradienti di sollecitazione può essere dovuta a singolarità di sollecitazione. Brevetto ottenuto nel 2020.

Comunicazione con report ed eDrawings®- Rapporto personalizzabile sulla simulazione.
- eDrawing dei risultati della simulazione.

Simulazione statica lineare di assiemi- Vengono risolti problemi di analisi strutturale di parti e assiemi riguardanti sollecitazioni, tensioni, spostamenti e fattori di sicurezza (FOS).
- L'analisi tipica presuppone carico statico, materiali elastici lineari e spostamenti di piccola entità.

Movimento basato sul tempo- Strumento per lo studio del movimento dinamico e cinematico di corpi rigidi utilizzato per calcolare velocità, accelerazioni e movimenti di un assieme sottoposto a carichi di esercizio.
- Al termine dell'analisi del movimento, i carichi di collegamento e dei corpi dei componenti possono essere inclusi in un'analisi lineare per completare l'indagine strutturale.

Studi comparativi dei progetti- Scenari ipotetici (what-if) basati su variabili definite (quote, proprietà di massa e dati di simulazione).

Simulazione della fatica- Stima della durata a fatica ad alto numero di cicli di componenti soggetti a più carichi variabili in cui il picco di sollecitazione è inferiore alla sollecitazione di snervamento del materiale.
- Per prevedere i punti di cedimento e il numero di cicli a rottura, viene utilizzata la teoria del danno cumulativo.

Tracker di tendenza- Rilevamento degli andamenti nei risultati di diverse iterazioni di uno studio statico.

Conversione automatica dei fissaggi Toolbox in bulloni- Conversione automatica dei fissaggi Toolbox di modelli SOLIDWORKS CAD in connettori a bullone per la simulazione. Brevetto ottenuto nel 2018.

Ottimizzazione della progettazione- Basata sul metodo DoE (Design of Experiments), identifica il progetto ottimale in base alle variabili di progettazione e ad obiettivi definiti dall'utente, ad esempio ridurre al minimo massa, sollecitazioni e deformazioni.
- Le variabili di progettazione possono essere quote CAD, proprietà dei materiali o valori di carico.

Gestione del caso di carico- È possibile valutare gli effetti di varie combinazioni di carico sul modello.

Interazioni e connettori avanzati- Condizione di resistenza al contatto termico
- Condizione di isolamento
- Connettore di saldatura del bordo
- Connettore dell’asta di collegamento

Studi di ottimizzazione della topologia- Possibilità per gli utenti di individuare nuove alternative progettuali per ridurre al minimo l'utilizzo dei materiali in condizioni di carico statico elastico lineare continuando a rispettare i requisiti di sollecitazione, rigidità e vibrazione dei componenti.

Simulazione del movimento basata su eventi- Analisi del movimento generata da un controllo del movimento attivato da eventi utilizzando una combinazione qualsiasi di sensori o eventi o una programmazione temporale.

Simulazione della frequenza- Possibilità di determinare le modalità naturali di vibrazione di un prodotto, importanti per i prodotti sottoposti a vibrazione nell'ambiente di utilizzo.

Simulazione del carico di punta o del cedimento strutturale- Una delle cause di rottura dei componenti lunghi e sottili è il cedimento strutturale in un carico al di sotto della sollecitazione di snervamento dei materiali.
- Lo studio del carico di punta prevede il fattore del carico di punta dei componenti.

Simulazione termica- Risoluzione di problemi termici stazionari e transitori riguardanti temperatura, gradiente di temperatura e flusso termico.
- I risultati dell'analisi termica possono essere importati come carichi in studi statici.

Simulazione del test di caduta- Possibilità di analizzare l'effetto dell'impatto di una parte o di un assieme sulla superficie di destinazione.

Progettazione di recipienti in pressione- Lo studio dei recipienti in pressione calcola la sollecitazione linearizzata, di fondamentale importanza per la progettazione della pressione di sicurezza.

Simulazione submodelling- Possibilità di analizzare la risposta strutturale di un sottoinsieme dell'assieme principale.

Semplificazione 2D- Riduce drasticamente il tempo necessario per risolvere un problema semplificando i modelli 3D in 2D in modelli in stato piano di tensione, stato piano di deformazione o assialsimmetrici.

Simulazione della dinamica lineare- Calcola gli effetti di carichi dinamici, vibrazioni forzate e carichi d'impatto o d'urto per materiali elastici lineari.
- I tipi di studio sono \*Analisi cronologica modale \*Analisi armonica, \*Analisi delle vibrazioni casuali e \*Analisi dello spettro di risposta.

Simulazione non lineare- Calcola gli effetti di carichi dinamici, vibrazioni forzate e carichi d'impatto o d'urto per materiali elastici lineari.
- I tipi di studio sono \*Analisi cronologica modale \*Analisi armonica, \*Analisi delle vibrazioni casuali e \*Analisi dello spettro di risposta.
- L'analisi non lineare consente agli utenti di analizzare il comportamento di materiali complessi, come metalli, gomme e plastiche dopo lo snervamento, e di tenere conto di grandi deformazioni e contatti di scorrimento.
- Modelli di materiali complessi possono essere utilizzati negli studi statici non lineari per calcolare la deformazione permanente e le sollecitazioni residue dovute a carichi eccessivi e per la previsione delle prestazioni di componenti come molle e fissaggi a clip.
- Lo studio dinamico non lineare tiene conto dell'effetto dei carichi variabili in tempo reale. Oltre a risolvere problemi statici non lineari, gli studi dinamici non lineari permettono di risolvere anche problemi di impatto.

Simulazione dei materiali compositiAnalisi della risposta strutturale di un composito, ovvero una miscela di due o più materiali.

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Le soluzioni SOLIDWORKS Simulation consentono di eseguire analisi complete per trasformare nuove idee in prodotti di alta qualità.

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