SOLIDWORKS Simulation 角色全新增强功能,满足各类分析需求

日期:2026-09-03 发布者: Akriti 浏览次数:

R2026x FD03 为 SOLIDWORKS Simulation 产品套件带来重要全新能力,包含仿真算例设置故障排查能力优化、频率分析增强、线性载荷工况定

R2026x FD03 为 SOLIDWORKS Simulation 产品套件带来重要全新能力,包含仿真算例设置故障排查能力优化、频率分析增强、线性载荷工况定义更加灵活,以及高周疲劳分析改进。

无论您是需要获取早期设计洞察的设计人员,还是需要快速开展前期设计验证的分析人员,抑或是在复杂载荷条件下执行高级结构与耐久度分析的工程师,SOLIDWORKS 仿真套件均可提供与工程需求复杂度相匹配的仿真能力。

今年早些时候,我们在 SOLIDWORKS 产品套件中推出四款全新仿真角色,其中三款为结构有限元(FEA)仿真角色:SOLIDWORKS Simulation Designer(SOLIDWORKS 仿真设计人员)、SOLIDWORKS Simulation Engineer(SOLIDWORKS 仿真工程师)与SOLIDWORKS Simulation Analyst(SOLIDWORKS 仿真分析专家);随后又推出计算流体动力学(CFD)角色SOLIDWORKS Simulation CFD Engineer(SOLIDWORKS 仿真 CFD 工程师)。这四款角色覆盖从早期结构验证,到高级结构、耐久度以及流体流动分析的完整仿真流程。

7 月功能交付版本 R2026x FD03 为上述仿真角色新增多项能力,涵盖仿真设置、频率分析、载荷、疲劳分析以及结果可视化方面的改进。

以下增强功能适用于 R2026X FD03 版本的 SOLIDWORKS 仿真设计人员、SOLIDWORKS 仿真工程师、SOLIDWORKS 仿真分析专家角色。


复杂结构频率分析增强

借助两项全新解算器选项:高级兰索斯(Advanced Lanczos)与子空间迭代(Subspace Iteration),完成复杂结构的频率响应分析。

二者均为结构仿真领域成熟的特征值提取算法。兰索斯算法非常适合大型模型,可高效提取更多阶模态;子空间迭代算法则适合提取低阶模态。解算器的选用取决于模型特征以及需要提取的模态阶数。

新增解算器选项,让复杂结构的频率分析具备更高灵活性。

点击此处观看演示上述增强功能的视频。


设置故障排查能力改进

无约束模式检测(Unconstrained Mode Detection)现已在用户首选项中默认为启用状态,便于识别并处理分析设置问题。

出现无约束模式,代表约束条件不足或缺失,或是零部件之间连接不足无法传递载荷。在结构分析中,该情况会引发刚体运动,进而造成收敛问题,导致模型无法反映真实物理系统。

在结构分析中,该情况会引发刚体运动,进而造成收敛问题,导致模型无法反映真实物理系统

线性载荷工况定义改进

界面得到优化,可定义与管理线性载荷工况,能够更加灵活地创建载荷集与载荷组合,减少复杂载荷场景设置过程中的手动操作步骤。

界面得到优化,可定义与管理线性载荷工况,能够更加灵活地创建载荷集与载荷组合,减少复杂载荷场景设置过程中的手动操作步骤

求解过程中可实时访问新增模态结果

仿真求解过程中可交互式监控仿真结果。提前发现问题,无需等待完整求解结束即可做出合理决策。

仿真求解过程中可交互式监控仿真结果。提前发现问题,无需等待完整求解结束即可做出合理决策

结果标注功能

可在用户自定义区域内对局部最小值、局部最大值结果添加标注,便于识别特定关注区域的关键结果,并开展沟通说明。

结果标注功能

结果查看器支持多图例同时显示

在后处理与仿真审阅应用中,处理场景、切片、流线、等值面等需要独立图例的对象时,可同时显示多个结果图例。无需在单图例视图之间反复切换,更加便于对比多项结果可视化内容。该功能同样适用于 SOLIDWORKS 仿真 CFD 工程师角色。

结果查看器支持多图例同时显示


以下增强功能仅适用于 SOLIDWORKS 仿真分析专家角色。

大型结构模型显式动力学仿真性能提升

可调用本地GPU 计算加速显式动力学仿真,为规模更大、复杂度更高的结构模型的高计算量分析提供额外计算方案。

显式动力学尤其适用于短时长、高度非线性事件,例如冲击、跌落、碰撞,以及包含复杂接触、变形快速变化的各类问题。显式算法采用较小时间步推进求解,对于传统隐式求解技术难以处理的工况,显式方法表现优异。

大型结构模型显式动力学仿真性能提升

面向高周疲劳的应力梯度效应

通过考虑构件表面的应力梯度效应,改进高周疲劳分析。

孔、凹槽、圆角等几何不连续位置会产生应力集中。但应力集中对疲劳产生的影响,并不等同于直接将完整弹性应力集中系数代入疲劳计算。构件表面附近的应力分布及其梯度,会对疲劳响应产生影响。

FD03 版本新增缺口系数(notch factor)设置项,在原有算法基础上提供更多梯度修正方法。这些新增能力,让高周疲劳分析处理应力梯度效应时有更多选项,可在合适场景下降低计算结果的保守程度。

面向高周疲劳的应力梯度效应


结果管理

可为分析结果命名并添加注释,便于整理工作内容,简化审阅流程。

可为分析结果命名并添加注释,便于整理工作内容,简化审阅流程。


SOLIDWORKS 仿真 CFD 工程师新增功能

R2026x FD03 同时对 SOLIDWORKS 仿真 CFD 工程师角色进行功能增强,帮助用户精简后处理流程,从流体与热仿真结果中获取更加清晰的分析洞察。


基于已有结果初始化全新 CFD 分析

复用已完成流体算例的收敛结果,作为新算例的起始条件,加快同类 CFD 分析计算速度。该能力支持多相流与多组分场景,评估设计变体、研究运行工况、开展参数研究时,可帮助新算例更快收敛,缩短整体计算周期。

基于已有结果初始化全新 CFD 分析

历史测量项易用性优化

流体仿真中,通过优化控件定义、查看与管理历史测量项,更加便于跟踪仿真进程中选定物理量,评估其随时间的变化规律。


算例设置流程简化

经过重新设计的界面,减少操作步骤,引导用户按照更加清晰、重点突出的工作流,快速完成流体仿真算例设置。


以上增强建立在四款全新仿真角色既有能力基础之上。从 SOLIDWORKS 仿真设计人员开展早期结构验证,到 SOLIDWORKS 仿真分析专家执行高级结构与耐久度分析,再到 SOLIDWORKS 仿真 CFD 工程师完成流体与热分析,整套产品套件旨在让工程团队获得匹配自身分析需求的仿真能力。

借助 SOLIDWORKS 产品套件的上述能力,随着工程需求复杂度不断提升,用户可以循序渐进,从面向设计的仿真,过渡到高级结构、耐久度、动力学以及 CFD 完整工作流。


阅读我的上一篇博客,了解今年推出的其他更新内容。

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