ug装配体有限元分析,catia装配体有限元分析

【ug装配体有限元分析,catia装配体有限元分析】用ug10.0做有限元分析后,为什么又用ug8.0做有限元?2.装配设计:包括装配体积建模、装配体积分析、装配体积约束等 。3.2D图纸:包括图纸、布局、注释和标签;4.分析:包括有限元分析、Sport 分析、Form 分析等,5.刀具路径:包括2.5轴铣削、3轴铣削、4轴铣削和车削;求教:1,UG 有限元分析小时 。

1、 ug工序子类型不全 ug流程的子类型不完整,包括零件建模、装配设计、2D图纸、分析、刀具路径、模具设计、逆向工程等 。1.零件建模:包括实体建模、曲面建模、草图和草图特征建模等 。2.装配设计:包括装配体积建模、装配体积分析、装配体积约束等 。3.2D图纸:包括图纸、布局、注释和标签;4.分析:包括有限元分析、Sport 分析、Form 分析等 。5.刀具路径:包括2.5轴铣削、3轴铣削、4轴铣削和车削;

2、求教:1、UG 有限元 分析时,“单元应力”与“单元节点应力”哪个更接近理...第一个问题,答案是单元节点处的应力接近理论值 。理论上该点的应力精确满足本构方程,所以该点的值是精确的 。但有时单元采用高斯积分点,这不是单元节点处的精确值 。另一个,有限单元法的直接解法是位移法 。很容易理解,当位移准确时,应力值不一定准确 。当函数本身连续时 , 其导数不一定连续,这就需要所谓的“应力平滑”由计算机程序自动完成 。最后,目前通用的有限 element方法程序是基于Ritz变量和Galerkin加权残数的 。这种最小势能原理得到的近似位移解的弹性变率是精确解的变形能的下界 , 也就是说 , 这种方法得到的近似位移场一般较小 , 即结构的计算模型显得刚性 。

3、为什么用 ug8.0对结构进行 有限元 分析,变形那么大那只是放大效果 , 具体看数值 。你想看看压力和运动之间有没有干扰?如果要看受力强度 , 需要用有限元分析把各个零件的材料加起来,再进行受力分析 。这个工作量还是很大的 。我劝你不要这样 , 再看看动静 。想整体机器运动也很麻烦 。没必要花这么大力气 。其实主要还是看有没有干扰,然后手动锻炼 , 看行程 。

4、用 ug10.0做 有限元 分析后,没有计算结果文件d:\ program files \ Siemens \ NX 9.0 \ NX NASTRAN \ conf在自己的NX安装目录下 , 顺着这个路径找到nast9.rcf的文件(我的是NX9,所以是这个文件,这个目录下只有一个文件和一个文件夹 。用记事本打开里面的文件)会显示:memoryestimatebuffsize 8193是hell path % nxn _ base % \ binmsgbellnofpenodiag 8 。打开后加一行:parallel8(数字8指自己电脑CPU支持的最大线程,修改正确)然后保存 。修改后会是:memoryestematebuffsize 8193是hellpath % nxn _ base % \ binmsgbelnofpenodiag 8 parallel 8 。退出后重启NX,然后执行分析 solution 。
5、 ug 有限元 分析多核运算如何打开1 。右键单击“我的电脑”属性 , 打开“系统属性”对话框 , 如图所示,然后单击“环境变量”按钮,2.如图所示,打开“环境变量”对话框 , 创建一个新的系统变量,名称为UGII_SMP_ENABLE,值为1 。单击确定关闭所有对话框 , 3.在UG安装文件夹中打开名为UGII的文件夹 , 找到名为ugII _ env _ug的文件 。dat,然后通过复制和粘贴来覆盖原始文件 。

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