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ANSYS Space Claim直接建模指南与CAE前处理应用思维导图来啦!下图包括ANSYS软件概述、ANSYS Spac e Claim使用简介、模型处理实例解析等五个章节的内容,非常适合学习。
编辑于2020-08-22 14:55:08这是一篇关于ADAMSCar汽车底盘动力学虚拟开发的思维导图,主要内容包括:第1章 ADAMS软件概述,第2章 ADAMS/Car基础操作,第3章 ADAMS/Car建模基础,第4章 ADAMS/ tprocessor基础应用,第5章、常见悬架结构及动力学建模,第6章、稳定杆装置的结构、作用及动力学建模,第7章、EPS转向系统结构及动力学模型,第8章、悬架动力学模型调参,第
这是一篇关于工业研发蝶变的思维导图,主要内容包括:第一篇 蓝图有道,第二篇 精益转型 061,第三篇 正向变革 137。《工业研发蝶变》详细分析了依据数字化研发理想模型提出的研发数字化转型的通用方法论、核心技术和支撑平台,提出了针对工业企业的研发数字化转型的综合方案。
这是一篇关于MATLAB App Designer 33个机械工程案例分的思维导图,主要内容包括:第1章 MATLAB App Designer数字化设计基础 1,第2章 常见机械机构App设计 38,第3章 齿轮传动机构App设计 85,第4章 凸轮传动机构App设计 125,第5章 带式输送机传动系统App设计 177,第6章 机械振动系统App设计 214。
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ANSYS SpaceClaim直接建模指南与CAE前处理应用解析
第1章 ANSYS软件概述
1.1 ANSYS软件简介
1.2 ANSYS Workbench平台及模块
1.2.1 Workbench平台界面
1.2.2 菜单栏
1.2.2.1 文件菜单
1.2.2.2 视图菜单
1.2.2.3 工具菜单
1.2.2.4 单位菜单
1.2.2.5 扩展包菜单
1.2.2.6 帮助菜单
1.2.3 工具箱
1.2.4 项目管理页面
1.2.4.1 系统和单元格
1.2.4.2 页面连接
1.2.4.3 弹出菜单
1.3 ANSYS SpaceClaim功能特点
1.3.1 直接建模
1.3.2 二维用户到三维建模的最佳选择
1.3.3 丰富的数据接口
1.3.4 三维几何模型建立功能
1.3.5 适合于CAE仿真的CAD模型修改
1.3.6 逆向工程的极佳选择
1.3.7 辅助制造的利器
第2章 ANSYS SpaceClaim使用简介
2.1 引言
2.2 交互界面
2.3 SpaceClaim选项设置
2.3.1 常用
2.3.2 细节设计
2.3.3 外观
2.3.4 选择
2.3.5 靠齐
2.3.6 单位
2.3.7 钣金
2.3.8 浏览
2.3.9 高级
2.3.10 导入/导出
2.4 面板操作
2.4.1 结构
2.4.2 图层
2.4.3 选择
2.4.4 组
2.4.5 视图
2.4.6 选项
2.4.7 属性
2.5 快捷方式
2.5.1 鼠标手势
2.5.2 快捷键
2.5.3 组合快捷键
2.5.4 自定义快捷键
第3章 当建模变得“直接”——ANSYS SpaceClaim建模指南
3.1 引言
3.2 视图模式
3.3 建模
3.3.1 选择
3.3.2 草图
3.3.2.1 草图模式
3.3.2.2 草绘创建工具
3.3.2.3 草绘编辑工具
3.3.2.4 布局
3.3.3 拉动
3.3.3.1 向导
3.3.3.2 选项
3.3.3.3 拉伸面
3.3.3.4 转动面
3.3.3.5 转动边
3.3.3.6 拔模表面
3.3.3.7 扫掠面
3.3.3.8 螺旋面
3.3.3.9 圆角
3.3.3.10 全圆角
3.3.3.11 变半径圆角
3.3.3.12 倒角
3.3.3.13 延伸边
3.3.3.14 突出边
3.3.3.15 复制边
3.3.3.16 旋转边
3.3.3.17 缩放体
3.3.4 移动
3.3.4.1 向导
3.3.4.2 选项
3.3.4.3 移动对象
3.3.4.4 旋转实体
3.3.4.5 分解装配体
3.3.5 融合
3.3.5.1 向导
3.3.5.2 选项
3.3.5.3 面之间进行过渡
3.3.5.4 边之间进行过渡
3.3.5.5 点之间进行过渡
3.3.6 调整面
3.3.6.1 工具
3.3.6.2 曲面造型
3.3.7 参数化
3.3.7.1 尺寸参数化
3.3.7.2 位置参数化
3.3.7.3 参数间函数
3.3.7.4 表达式
3.4 相交
3.4.1 组合
3,4.1.1 向导
3.4.1.2 选项
3.4.1.3 合并实体
3.4.1.4 合并面
3.4.1.5 合并封闭面
3.4.1.6 合并面和平面
3.4.1.7 面切割实体
3.4.1.8 实体切割实体
3.4.1.9 实体或平面分割曲面
3.4.1.10 曲面分割曲面
3.4.1.11 实体中删除封闭的体
3.4.2 拆分体
3.4.2.1 向导
3.4.2.2 选项
3.4.2.3 表面拆分实体
3.4.3 拆分面边
3.4.3.1 向导
3.4.3.2 选项
3.4.3.3 UV拆分面
3.4.3.4 一点拆分面
3.4.3.5 两点拆分面
3.4.4 投影
3.4.4.1 向导
3.4.4.2 选项
3.4.4.3 边到实体
3.4.4.4 注释文本
3.4.4.5 线投影到实体表面
3.5 创建
3.5.1 平面
3.5.1.1 向导
3.5.1.2 构建平面
3.5.1.3 钉住平面
3.5.1.4 修改平面属性
3.5.2 轴
3.5.3 空间点
3.5.4 局部坐标系
3.5.4.1 形心局部坐标系
3.5.4.2 临时点局部坐标系 ……
第4章 当SpaceClaim遇上ANSYS——CAE前处理应用
4.1 引言
CAE前处理几何来源
SpaceClaim建模
第三方CAD建模
CAE导出或者逆向数据
4.2 几何接口
4.2.1 导入
4.2.2 导出
4.3 几何前处理
4.3.1 检查
丢失面,自由面、额外边、分割边、尖角、硬边
4.3.1.1 检查
拼接
间距
缺失的面
4.3.1.2 剖面
4.3.2 点
4.3.2.1 工作点
4.3.2.2 点焊
4.3.3 边
4.3.3.1 分割边
4.3.3.2 额外边
4.3.3.3 拟合曲线
4.3.4 面
4.3.4.1 拼接/分离
4.3.4.2 填补
4.3.4.3 合并/拆分
4.3.4.4 压印
4.3.4.5 重复
4.3.4.6 替换
4.3.5 体
4.3.5.1 孔
4.3.5.2 圆角
4.3.5.3 干涉
4.3.5.4 三角面片
4.3.6 梁
4.3.6.1 线或边转梁
4.3.6.2 实体抽梁
4.3.6.3 变更横截面
4.3.6.4 查看截面属性
4.3.6.5 编辑截面轮廓
4.3.6.6 调整方向
4.3.6.7 自动延伸梁
4.3.6.8 手动延伸梁
4.3.6.9 延伸后修正
4.3.6.10 自定义截面
4.3.7 壳
4.3.7.1 面转为壳
4.3.7.2 实体手动抽壳
4.3.7.3 实体自动抽壳
4.3.7.4 延伸面/焊缝
4.3.7.5 法向调整
4.3.8 场
4.3.8.1 外场
4.3.8.2 内场
4.3.8.3 过渡接头
4.3.9 子模型
4.4 共享拓扑
4.4.1 设置
4.4.2 检查
4.5 其他前处理
4.5.1 参数互动
4.5.1.1 尺寸参数化
4.5.1.2 位置参数化
4.5.2 集合互动
4.5.3 材料互动
4.5.4 坐标互动
4.5.5 场互动
4.5.6 二维分析
第5章 模型处理实例解析
实例一 基于2D 图纸创建3D 模型
1.拉动创建垫片
2.旋转生成销轴
3.拉动创建底座
4.创建其他零件
5.组装
实例二 几何模型前处理
1.填充凸台
2.批量删除圆角
3.批量删除圆孔
4.删除相贯圆角
5.小结
实例三 结构分析的抽梁壳
1.抽梁
2.抽壳
3.共享拓扑
4.小结
实例四 流体分析的抽场
1.创建内流场
2.创建外流场
3.更新外流场
实例五 三角面片文件重建
1.抽取草图
2.旋转拉伸截面重建实体
3.偏差分析
4.小结
实例六 工程图纸—尺寸注释
实例七 曲面造型—花瓶
拉动圆
编辑-调整面
添加控制曲线
缩放