ESI SysWeld

大小:970.17M 类别:
  • 辅助设计

官方安全无插件纠错

  • 更新时间2024-01-19
  • 系统Pc
  • 语言简体中文
SysWeld 2019是用于焊接和热处理过程的3D计算机模拟系统,由知名公司ESI 全新研发打造。该软件功能非常的齐全和强大,其中包括视觉焊接,视觉装配,视觉热处理和SYSWELD解算器,提供了易于使用且功能强大的软件包,可模拟焊接与装配以及热处理过程中涉及的所有多物理场。除此之外,这款软件还提供了易于使用且功能强大的软件包,可模拟焊接与装配以及热处理过程中涉及的所有多物理场,通过软件先进行项目的流程模型,随后就能够更好的进行工作。同时软件还提供了新一代装配仿真工具,涵盖了整个制造链,从冲压零件开始,到预定位,固定/夹紧再到焊接/连接,很好的满足用户的使用需求,是一款优秀的端对端焊接装配仿真分析工业解决方案,需要的用户赶紧来本站下载体验一下吧。

SysWeld 2019安装教程

1、下载解压,得到ESI SysWeld 2019源文件和补丁;

2、使用压缩工具解压缩,或者加载SYSWELD.2019.Win64.iso镜像文件,双击setup.exe开始安装;

3、选择阅读同意条款,然后继续安装;

4、选择软件安装路径,默认即可;

5、选择安装组件,取消勾选许可管理器,请勿安装FlexLM License Manager;

6、等待安装完成,点击finish退出引导;

7、将补丁2019.0文件夹和激活许可证复制到软件根目录下,如图所示;
默认路径:C:\Program Files\ESI Group\SYSWELD

8、新建系统环境变量,变量值为许可证的物理路径;
变量名:PAM_LMD_LICENSE_FILE
变量值:pam_lmd_SSQ.dat的真实路径

9、至此,ESI SysWeld 2019成功激活,希望以上教程对你有所帮助;

功能特色

一、视觉焊接和高温:
快速,直观且易于使用的焊接和热处理模拟工具,涵盖了焊接和热处理工程师的所有活动。一些关键的新功能是:
子装配体管理(映射变形的几何体,通过初始化物理属性进行映射,通过几何变换进行映射...)
根据当前变形的几何形状(不是初始形状)的夹紧条件
更新联系参数以提高收敛性能
热处理–用于零件变形的机加工链解决方案

二、视觉组装:
用于变形控制的新一代易于使用的装配仿真,其中:
涵盖了完整的车身制造链,从冲压件到预定位再到夹持/夹紧,再到焊接/接合。视觉装配从冲压车间继承了“已制造”组件的详细信息,逐步模拟了车身车间中的整个装配和焊接工艺链。
用厚板和多道焊缝覆盖大型焊接组件,这在造船业中很常见。该软件针对车间生产,可通过简化的直观界面提供焊接顺序计划的优化,并提供专用的自动网格划分功能和易于设置的模型。

三、ESI SYSWELD 2019.0包括:
焊接模拟:Visual-Weld 14.5和SYSWELD Solvers 2019.0
热处理模拟:Visual-HT 14.5和SYSWELD求解器2019.0
装配仿真:Visual-Assembly 14.5和Virtual Assembly Solver(CSM)2018.5,用于以下方面的变形控制:
汽车行业的车身制造
造船用厚板和大型焊接组件
借助PAM-OPT 2019.0进行焊接顺序优化

四、主要应用
从焊接质量到车身制造和变形工程,ESI SYSWELD通过考虑到焊接,装配和热处理制造过程中涉及的所有多物理场,提供了一种独特的计算机辅助材料特性,残余应力和变形的计算机辅助评估:
用于工艺可行性和材料特性控制
用于过程安全和产品性能改善
用于车身制造和变形控制

SysWeld 2019功能

1、预先定位顾问
易于使用的工作流程,允许用户(i)在冲压后导入变形的网格,(ii)映射冲压后的关键数据结果,例如塑性应变,应力和可变厚度(如果有), (iii)创建不同的工具,例如指南,定位器和夹具,以构建参考点系统(RPS),在该参考点系统上放置不同的组件。完整的工作流程表示为不同的步骤,并有效地指导用户以最少的输入完成设置

2、Holding Advisor
易于使用的工作流程,使用户可以定义夹紧系统,以在RPS内将组件压在一起,以减小任何连接操作之前组件之间的间隙。预先放置后,用户可以导入组件的几何形状和网格,自动定义夹具的形状和位置,最后定义必须执行固定的顺序。在计算过程中,夹具的运动将根据用户提供的信息自动运行。有效指导用户以最少的输入完成设置。

3、Joining Advisor
Joining Advisor是易于使用的工作流程,允许用户定义焊接/连接过程。用户可以在预定位和固定操作后导入组件的几何形状和网格,并自动定义焊接和夹紧顺序。 在计算过程中,零部件将被连接。用户可以使用由连接过程引起的变形和应力。

4、结论
在制造和测试实际的虚拟原型之前就可以进行虚拟制造,组装和测试物理上真实的虚拟组件
解释在压焊组装过程中发生的机械负载和热效应
评估材料特性,连接过程的影响和焊接完整性以进行高级/精细的性能验证
5、优势
在设计阶段就预先确定制造效果
控制最终焊接组件中的变形和残余应力
增强产品性能,焊接质量和使用寿命
节省建造和测试原型的成本和时间

展开内容

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