CAXA CAE

CAXA CAE  是与CAXA实体设计软件直接耦合的多线程CAE分析模块。
CAXA CAE使用Sefea技术  ,能够直接耦合应力、热、流体和电物理性,分析精度可达二阶元素分析精度,而计算成本仅与一阶元素相当。
CAXA CAE可进行的分析类型包括静态/稳态分析分析,动态/瞬态分析,模态/振动模式分析,不稳定/屈曲分析,和频域分析。 

CAXA CAE基本信息

中文名 CAXA 3D 实体设计 CAE 外文名 CAXA CAE

CAXA CAE 2016可使用的结果类型包括 :

  • 直接输出结果图解/云图的bmp图片、变形avi动画、html分析报告等文件:其中,bmp图解/云图可选择结果的上下限范围,便于查看如最大应力、最大变形位置等;变形avi动画可查看各帧结果情况;html分析报告内容包含分析类型、设置等基本信息以及结果情况。

  • 自动显示结果图解/云图、矢量图、流线图、动画:分析结束后,可显示使用相关物理性的指定范围的任意结果图解/云图,如应力分布图;矢量结果可绘制矢量图或流线图,如热流矢量或流体流线;动画包括动态分析动画、静态分析多步动画、和通过更改变形比例系数生成的动画等。

  • 查询任意节点、元素结果:直接通过鼠标选择或输入节点编号方式查看节点结果;在使用壳元素时,可直接通过鼠标选择或输入节点编号方式查看元素结果;

  • 绘制结果图线,如绘制节点在某方向的结果变化图线,和节点结果时间变化经历图线:使用结果页面查询部分的“绘图”命令,用户可绘制结果图线,如模型一边上应力分布,和一个点应力如何随时间变化等;

  • 结果积分、求和等计算:使用结果页面查询部分的“积分”命令,用户可计算结果积分值。如对某已定位、固定的面上的等效应力积分,可求得固定此面所需的外力大小;

  • 使用切面查看模型内部结果图解/云图,或在切面上积分结果 :使用工具条上“切换切面”按钮可以打开切面。同时按下“Shift”键和“切换切面”按钮可以设置切面的法向和位置。可把切面当成模型面,进行结果积分、查看结果等。

CAXA CAE造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
断路器 CAE31B5N 查看价格 查看价格

施耐德

13% 福州因维思工业自动化科技有限公司
接触器 CAE31Q5N 查看价格 查看价格

施耐德

13% 福州因维思工业自动化科技有限公司
接触器 CAE22B5N 查看价格 查看价格

施耐德

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接触器 CAE31CC5N 查看价格 查看价格

施耐德

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施耐德

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接触器 CAE22F5N 查看价格 查看价格

施耐德

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接触器 CAE31F5N 查看价格 查看价格

施耐德

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继电器 CAE40E5N 查看价格 查看价格

施耐德

13% 福州因维思工业自动化科技有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
暂无数据
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
低水箱坐便器 CAE006|1个 1 查看价格 HCG和成卫浴    2014-11-27
20W室外音柱 CAE-3200|1.0个 2 查看价格 广州市博翰信息科技有限公司    2016-03-07
低水箱坐便器 CAE006|1个 0 查看价格   
接触器 型号:CAE31CC5N|9660套 4 查看价格 福州因维思工业自动化科技有限公司 福建  福州市 2015-12-10
接触器 型号:CAE22CC5N|9207套 4 查看价格 福州因维思工业自动化科技有限公司 福建  福州市 2015-07-31
接触器 型号:CAE22M5N|2642套 4 查看价格 福州因维思工业自动化科技有限公司 福建  福州市 2015-05-27
接触器 型号:CAE40B5N|8780套 4 查看价格 福州因维思工业自动化科技有限公司 福建  福州市 2015-04-21
接触器 型号:CAE40CC5N|6807套 4 查看价格 福州因维思工业自动化科技有限公司 福建  福州市 2016-01-02

  • 使用Sefea (富应变有限元分析)技术:高精度、高可靠性、低计算成本,以及使入门级用户也能达到专家级用户分析精度等优点,从而降低用户门槛 ;

  • 直接耦合应力、热、流体、电磁等多物理性:胜任各种非线性问题;

  • 操作轻松简便,易学好用:完整的在线文档代替冗长用户手册,使用中按下“F1”键能够弹出当前设置页面的帮助文件;

  • 基于最小二乘有限元素法(LSFEA, Least-Squared FEA)的流力分析技术 :流体分析更加准确。

CAXA CAE是与CAXA实体设计软件直接耦合的CAE分析模块。它使用Sefea技术 ,能直接耦合应力、热、电、流体物理性,分析精度可达二阶元素分析精度,而计算成本仅与一阶元素相当,适于非线性分析。 与CAXA实体设计无缝耦合,形成CAD/CAE集成工具,方便用户对产品进行产品轻量化、优化设计,以及对设计进行验证。

CAXA CAE常见问题

  • CAE工程师转行容易吗

    你好 很容易转行

  • CAXA软件在哪下载

    可以在CAXA官方网站下载最新试用版,地址如下:【CAXA实体设计2011r2】http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?zyid=1184【旧版本实体设计】http:...

  • CAXA是什么

    依托北京航空航天大学的科研实力,北航海尔开发出了中国第一款完全自主研发的CAD产品——CAXA。 北京数码大方科技有限公司(即CAXA)是中国领先的CAD和PLM供应商,是我国制造业信息化的优秀代表和...

CAXA CAE 使用Sefea(富应变有限元)技术 和 LSFEA(Least-Squared FEA,最小二乘FEA)技术 ,可进行应力、热、电(导电或绝缘)和流体物理性耦合分析。产品具有非线性分析能力,可分析塑性、橡胶、泡沫等特殊非线性材料,以及应力、热、电各项异性材料 。程序允许的分析类型包括 :

  • 静态 / 稳态分析:施加的边界条件和最终结果无时间参数,它们的模量不随时间变化。模拟也可使用“多步”命令,逐渐向模型施加边界条件,观察系统达到稳态的过程。

  • 动态 / 瞬态分析:施加的边界条件和结果有时间参数,它们的模量可随时间的变化而变化。分析需施加初始条件。

  • 模态 / 振动模式分析:用于计算谐波共振模型的振型和频率。可指定任意阶数的模态计算。

  • 不稳定 / 屈曲分析:计算有负荷的失稳屈曲模型,获得结构特征值。

  • 频域分析:分析施加了特定频率范围内载荷或约束的模型,来确定是否发生动态载荷放大效应。

用户也可灵活使用CAXA CAD和CAXA CAE进行产品优化。具体过程如下:用户对模型完成一次CAE分析后,可先复制分析("复制 Sim"),然后在新的分析中根据CAE分析结果修改模型。模型修改完后,用户不需重新设置CAE,可直接单击“自动求解”,即可查看CAD修改前后CAE分析结果的差别。接着,用户可根据模型修改前后CAE分析结果的差别,来指导产品的进一步优化。

CAXA CAE 有嵌入到CAXA实体设计2015中的CAXA CAE 2015,以及嵌入到CAXA实体设计2016中的CAXA CAE 2016。以上两个版本均提供免费版和付费版。用户可在CAXA官网自行下载CAXA CAE。下载后直接使用、未购买license的CAXA CAE license即为自动成为免费版。免费版拥有全部功能,但使用一个月后会有节点限制。

用户在使用CAXA CAE前需安装CAXA 3D 实体设计。2100433B

CAXA CAE文献

CAXA工艺图表教程 CAXA工艺图表教程

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大小:4.5MB

页数: 65页

评分: 4.6

目录 目 录 1. CAXA 工艺图表简介 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .1 1.1 与 CAD 系统的完美结合 ⋯ ..⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .1 1.2 快捷的各类卡片模板定制手段 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .1 1.3 所见即所得的填写方式 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .2 1.4 智能关联填写 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .3 1.5 丰富的工艺知识库 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .3 1.6 导航功能 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .4 1.7 辅助功能 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ .4 2. 用户界面 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

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CAXA工艺图表使用说明 CAXA工艺图表使用说明

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评分: 4.7

工艺图表培训 1 目 录 目 录 ............................................................................................................................................ 1 工艺图表定制培训教程 .............................................................................................................. 2 1. 基本概念 ............................................................................................................

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下面就简单举例说明有限元在线公司CAE分析的具体内容。

CAE工程咨询网格分析

有限元在线的专业技术工程师可以为客户提供高质量的网格“设计”服务,可以熟练应用ANSA和其他常用的网格划分工具来进行网格生成,在确保网格质量的前提下,实现快速及时的网格划分,从而为您节省大量的时间和精力,使得您可以集中精力于实际工程问题的分析与求解。

在进行数值模拟计算(包括FEA、CFD等)中,网格的质量对分析计算的结果有至关重要的影响。高质量的网格是高精度分析结果的保证,而质量不好或者差的网格,则可能会导致计算的无法完成或者得到无意义的结果。

在一个完整的分析计算过程中,与网格设计与修改相关的前处理工作占到了CAE工程师工作量的70%-80%,CAE工程师往往要花费大量的时间来进行网格处理,真正用于分析计算的时间很少,所以主要的瓶颈在于如何快速准备好高质量的满足分析计算要求的网格。

准备高质量的分析模型是一件很费时间和精力的事情,而且,要求完成该项工作的技术人员具有相当的技术经验和背景,才能完成高质量的网格。具体地说,就是要求前处理工程师能够根据CAE工程师提出的分析要求“设计”出能满足CAE工程师分析要求的合适的网格,然后提交给CAE工程师进行分析计算。

之所以是网格“设计”而不是网格划分,说明了要设计出能够满足分析计算要求的高质量的网格,并不是一件容易的事情,要完成这项工作需要很多方面的知识和技术要求。

针对一个具体的分析计算要求,要获得一个满足该分析技术的高质量的网格,一个承担该项目网格设计的前处理工程师需要从以下几个方面进行综合考虑:

◇分析计算的目的。(定性还是定量)

◇分析计算的类型,如强度分析、刚度分析、耐久性分析、NVH分析、碰撞分析、CFD分析、 热流分析、动力学响应分析等。(分析类型对网格的质量和形状有不同的要求。)

◇分析计算的时间要求。(要求时间的紧迫与否也决定了采用何种网格形式)

◇分析据算所采用的求解器。(不同的求解器对不同的分析问题有特定的网格形式和要求)

◇尽可能采用最好的单元类型。(所应用的求解器可以采用的单元类型,也会决定网格的质量与形状要求)

◇尽可能采用最好的网格类型。(最好的网格类型意味着对于面,尽可能采用四边形网格;对于体,尽可能采用六面体单元)

由此可见,满足计算分析要求的高质量的网格是由前处理工程师精心“设计”出来的,而不是随随便便“划分”出来的。

第一类是复杂结构的中面网格,主要针对薄壁件。

尤其是汽车,航天航空,电子这个行业里大量存在,像手机、汽车上的仪表板、汽车的车身,这样的结构件壁度单元很薄。很难用实体单元来描述,这样的部件要用壳单元描述。用壳单元描述,首先要得到这个结构的几何中面。一般来说像塑料件,薄壁件有一个共同的特点就是结构比较复杂,有很多的筋圆孔等等。难度在于如何得到这个复杂结构的中面网格,中面有圆角、加强筋、圆孔等等,抽完中面之后,怎样把它们连接起来;得到几何之后如何保证高质量的面网格。对于中面网格来说,最好的单元形式就是四边形网格。

第二类网格就是复杂结构的六面体。

像结构体,譬如发动机的缸盖、活塞、缸体、曲轴、转向节、变速箱的壳体,这样的结构最好的形式是用六面体,因为六面体精度比较高。六面体的生成完全依靠人工来完成,这就需要非常专业的工程师才能完成。

第三类比较复杂的网格,就是流体网格CFD网格。

流体网格几何的外表面是封闭的,对于一个结构来说,比如整车,导弹的外流场,飞机等的外流场,有大量的曲面间隙需要去缝合修补,要生成面网格,还要考虑附面层,流体网格的特点是几何清理极其复杂,工作量特别大,对附面层的质量要求非常苛刻。根据你选择的不同的流体方程,附面层网格的质量有不同的要求。

CAE工程咨询有限元(FEA)

有限元法是适应使用电子计算机而发展起来的数值方法。起源于上个世纪50年代航空工程中飞机结构的矩阵分析。世界力学名著“有限元法”的作者监凯维奇教授对有限元法曾做过如下定义:

(a)把连续体分成有限个部分,其性态由有限个参数所规定。

(b)求解离散成有限元的集合体时,其有限单元应满足连续体所遵循的规则,如力平衡规则等。

有限元方法所能解决实际工程问题:

静态应力/位移分析

包括线性,材料和几何非线性,以及结构断裂分析等

动态分析

包括结构固有频率的提取,瞬态响应分析,稳态响应分析,以及随机响应分析等

粘弹性/粘塑性响应分析

粘弹性/粘塑性材料结构的响应分析

热传导分析

传导,辐射和对流的瞬态或稳态分析

质量扩散分析

静水压力造成的质量扩散和渗流分析等

耦合分析

热/力耦合,热/电耦合,压/电耦合,流/力耦合,声/力耦合等

非线性动态应力/位移分析

可以模拟各种随时间变化的大位移、接触分析等

瞬态温度/位移耦合分析

解决力学和热响应及其耦合问题

准静态分析

应用显式积分方法求解静态和冲压等准静态问题

退火成型过程分析

可以对材料退火热处理过程进行模拟

海洋工程结构分析

对海洋工程的特殊载荷如流载荷、浮力、惯性力等进行模拟

对海洋工程的特殊结构如锚链、管道、电缆等进行模拟

对海洋工程的特殊的连接,如土壤/管柱连接、锚链/海床摩擦、管道/管道相对滑动等进行模拟

水下冲击分析

对冲击载荷作用下的水下结构进行分析

疲劳分析

根据结构和材料的受载情况统计进行生存力分析和疲劳寿命预估

设计灵敏度分析

对结构参数进行灵敏度分析并据此进行结构的优化设计

有限元在线最强的优势在非线性分析。所有的工程问题都是非线性的,在实际中并不存在完全线性的。有时候人们为了求解问题的方便性,考虑自身的条件和限制,可以用线性来代替,但是如果材料本身是非线性的话,那么就没有办法用线性来代替。我们在非线性分析方面有超过十年的经验,完成了大量的项目。尤其对材料非线性,几何非线性和接触非线性,具有非常丰富的经验。像汽车的碰撞,铁路里面的碰撞,电视机手机的跌落,都是高度的非线性问题。

应用有限元技术可以帮助:

  1. 产品设计与开发:缩短产品开发周期;

降低开发成本;

提高产品质量;

  1. 对现有结构进行评估:分析产品破坏原因;

评估产品在设计中无法考虑因素作用下的安全性能

  1. 进行产品的失效分析:发展与建立材料模型等

CAE工程咨询流体分析

有限元在线提供的流体分析服务包括:

■ 整车空气动力学特性分析  -外形设计优化(经济性/操纵稳定性等)

■ 车灯除雾,除冰除霜分析

■ 空调系统及内流场特性分析 -流量分配/除霜/舒适性分析/风机

■ 发动机进排气系统分析

■ 空气噪声分析

■ 发动机缸内燃烧分析

■ 发动机机舱散热分析  -热管理/风扇

■ 制动散热分析

CAE工程咨询优化分析

应用CAE分析技术,可以帮助设计工程师在设计阶段快速的进行设计验证,找到设计缺陷和不足,然而当在CAE分析以后找到产品设计缺陷和不足时,如何对产品的结构进行改进和优化,以期使得产品能够在满足给定设计要求的前提下具有最佳的性能(最轻、最强、最安全等),则是每一个设计工程师和CAE工程师希望达到的目标。

CAE工程咨询电机电磁分析

有限元在线能提供优质快速的电机设计与电磁分析服务,内容包括:

(1)电机设计

◇同步发电机设计与优化

◇无刷直流电机设计与优化

◇传统有刷整流电机设计与优化

◇感应电机设计与优化

(2)电机电磁分析

◇电机结构分析

◇电机基本性能分析

◇电机电场分析

◇电机冷却分析

◇磁屏蔽分析

◇永磁电机的交直轴电感计算

(3)电机温度场和流体场计算

◇电机内温度场计算

◇大型电机的水冷却分析、空气冷却分析、油冷却分析

◇电机风扇冷却分析

◇噪声分析

电磁场分析:

稳态磁场分析: 激励不随时间变化,如永磁体的磁场、稳恒电流产生的磁场等

谐性磁场分析: 激励按正余弦规律变化,如感应式电机

瞬态磁场分析: 激励随时间无规律变化

温度场分析:

通过温度场计算,得到电机整机或部件的温度分布、热量的获取和损失、热梯度、热流密度等。

稳态温度场分析:热源不随时间变化

瞬态温度场分析:热源随时间变化

结构分析:部件刚强度计算,接触应力计算,固有频率计算,动态响应计算,临界转速计算等

CAE咨询在中国是个新兴市场,具有强大的发展潜力。目前国内跟国外相比从事这行的人才也在少数,有关于此的企业更是寥寥无几。但正因如此,才能看出挖掘出巨大的市场。 首先,全球CAE市场保持着稳定增长。各个企业都想提高产品设计的速度,一些之前CAE应用还不够广泛的行业也开始加快普及CAE,促进了CAE市场不断持续增长。

从行业来看,汽车行业的CAE应用比较成熟,航空航天行业应用CAE起步较早,但CAE应用还不够成熟,仍然沿用一些传统的设计模式。航空航天行业迅速加大了对CAE的投入,为全球CAE市场的增长造就了一个非常好的机遇。而其他行业,例如电子、船舶、重型机械、铁道和建筑等,CAE技术也获得了成熟的应用。

CAE市场的整合将使得小型CAE厂商的独立生存更加艰难。因为大型CAE公司例如有限元在线致力于提供更多学科的CAE仿真分析解决方案,因此,全球CAE市场整合的趋势还将继续。但整合可能意味着收购或兼并,也可能意味着新的商业模式的诞生。

从技术角度讲,它所倡导的优化驱动设计的理念已经在业界被广泛认同,而另一方面,由于在设计过程中生成了海量的分析和试验数据,因此,如何管理这些产品性能数据并从这些海量数据中有效地挖掘关键的信息并制定决策,成为企业广泛应用CAE之后需求的热点。

CAE发展的一个重要方向是提供先进的,能够支撑产品不断进化的开放性系统。即便是随着CAE市场不断整合,CAE主流厂商通过并购而能够提供越来越多的CAE多学科仿真方案,这些厂商也必须更加重视CAE系统的开放性。只有这样,CAE客户才能够更加灵活、更加自由地建立和完善产品研发流程,实现对整个产品生命周期的有效管理。

第1章 绪论

1.1 CAD/CAE基本概念

1.2 铸造CAD/CAE技术

1.3 铸造CAD/CAE技术发展趋势

习题

第2章 铸造CAD技术基础

2.1 概述

2.2 CAD系统的组成与分类

2.2.1 CAD系统的组成

2.2.2 CAD系统的分类

2.3 CAD系统的三维造型技术

2.3.1 线框造型

2.3.2 曲面造型

2.3.3 实体造型

2.3.4 特征造型

2.3.5 参数化技术

2.3.6 变量化技术

2.4 CAD系统的数据信息交换

2.4.1 产品数据交换接口

2.4.2 初始图形交换规范——IGES

2.4.3 产品模型数据交换规范——STEP

2.4.4 数据交换格式——STL

2.5 铸造工艺CAD系统

2.5.1 铸造工艺设计的基本过程

2.5.2 铸造工艺CAD系统的组成

2.5.3 铸造工艺CAD系统的研究现状

2.5.4 铸造工艺CAD的发展趋势

习题

第3章 二维铸造工艺CAD系统

3.1 概述

3.2 AutoCAD 2009介绍

3.2.1 AutoCAD 2009简介

3.2.2 AutoCAD 2009绘图预备知识

3.2.3 AutoCAD 2009绘图基础

3.2.4 AutoCAD 2009基本绘图设置

3.3 二维铸造工艺CAD系统的开发技术

3.3.1 基于AutoCAD的二次开发技术

3.3.2 二维铸造工艺CAD系统开发工具的选用

3.4 基于AutoCAD的二维铸造工艺CAD系统

3.4.1 二维华铸CAD系统介绍

3.4.2 华铸CAD二维铸钢系统

3.4.3 华铸CAD二维球铁系统

习题

第4章 三维铸造工艺CAD系统

4.1 概述

4.2 UG介绍

4.2.1 Siemens PLM Software简介

4.2.2 UG界面

4.2.3 UG的主要特点和功能模块

4.2.4 UG绘图实例

4.3 三维铸造工艺CAD系统的开发技术

4.3.1 基于UG的二次开发技术

4.3.2 三维铸造工艺CAD系统开发工具UG/Open

4.3.3 UG二次开发工具之间的关系

4.4 基于UG的三维铸造工艺CAD系统

4.4.1 三维铸造工艺CAD系统简介

4.4.2 铸钢件三维铸造工艺CAD

4.4.3 球铁件三维铸造工艺CAD

4.4.4 三维压铸模CAD

习题

第5章 其他通用CAD系统介绍

5.1 概述

5.2 SolidWorks介绍

5.2.1 SolidWorks 2008的特点

5.2.2 SolidWorks 2008的基本操作

5.2.3 SolidWorks 2008应用实例

5.3 Pro/Engineer介绍

5.3.1 Pro/Engineer概况与特点

5.3.2 Pro/Engineer Wildfire 5.0的基本操作

5.3.3 Pro/Engineer应用实例

习题

第6章 铸造CAE技术基础

6.1 概述

6.1.1 研究目的与内容

6.1.2 数值分析方法

6.2 有限差分法基础

6.2.1 差分原理及逼近误差

6.2.2 差分方程、截断误差和相容性

6.2.3 收敛性与稳定性

6.2.4 Lax等价定理

6.3 有限元法基础

6.3.1 有限元法概述

6.3.2 有限元解题的基本过程

6.4 铸造CAE软件组成

6.4.1 前处理模块

6.4.2 计算分析模块

6.4.3 后处理模块

习题

第7章 铸造凝固过程CAE技术

7.1 铸造凝固过程的数学模型与数值求解

7.1.1 传热的基本方式

7.1.2 传热分析的常用数值方法

7.1.3 数学模型

7.1.4 基于有限差分方法的离散

7.1.5 初始条件与边界条件

7.1.6 潜热处理

7.1.7 温度场数值模拟流程图

7.2 铸造凝固过程CAE软件

7.2.1 概述

7.2.2 凝固过程模拟分析软件操作步骤

7.2.3 前处理网格剖分

7.2.4 计算分析

7.2.5 后处理数据可视化

7.3 铸造凝固过程CAE技术应用实例

7.3.1 砂型铸钢件应用实例

7.3.2 熔模铸钢件应用实例

7.3.3 球铁件应用实例

7.3.4 灰铁件应用实例

7.3.5 铜合金铸件应用实例

7.3.6 铝合金重力铸件应用实例

7.3.7 铝合金低压铸件应用实例

7.3.8 压铸件应用实例

习题

第8章 铸造充型过程CAE技术

8.1 铸造充型过程的数学模型与数值求解

8.1.1 流体的基本概念

8.1.2 流动分析的主要方法

8.1.3 数学模型

8.1.4 数学模型的离散

8.1.5 SOLA-VOF方法

8.1.6 流动与传热耦合计算

8.1.7 流动场计算分析的流程

8.2 铸造充型过程CAE软件

8.2.1 充型过程模拟分析软件操作步骤

8.2.2 前处理网格剖分

8.2.3 计算分析

8.2.4 后处理数据可视化

8.3 铸造充型过程CAE技术应用实例

8.3.1 铸钢件应用实例

8.3.2 球铁件应用实例

8.3.3 灰铸应用实例

8.3.4 铜合金铸件应用实例

8.3.5 铝合金重力铸件应用实例

8.3.6 低压铸件应用实例

8.3.7 压铸件应用实例

习题

第9章 铸造过程中的其他CAE技术

9.1 铸造应力场数值模拟

9.1.1 铸造应力CAE概述

9.1.2 弹塑性理论基础

9.1.3 铸造应力场特性及数值求解过程

9.1.4 铸造应力场CAE实例

9.2 铸造微观组织模拟

9.2.1 概述

9.2.2 铸造凝固过程的微观组织模拟

9.2.3 铸造组织模拟实例

习题

参考文献2100433B

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