Fiber SIM 教程

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Fibersim模块教程

Fibersim模块教程

Create a Material Width Line for a 0° Ply
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Run Net Producibility for P001 FiberSIM will return a message Material Width Exceeded, hit “OK” Preview the Material Width Line by pressing the “Preview” button in the Ply form Type in “6” in the Material Width Offset entry box Click the “Generate Material Width Lines” button FiberSIM will generate CATIA geometry in the CAD Spec. Tree The curves will be located under a geometric set called “FiberSIM Material Width Lines” and will be named appropriately along with the offset information
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Overlap Based On – Specifies whether the Overlap Distance is based on a Distance or Material Thickness
Splice Group Parameters (cont’d)
©2008 Confidential
Offset Direction – Specifies the direction that FiberSIM will offset the Splice Curves

FIBERSIM软件在工程应用上的技巧

FIBERSIM软件在工程应用上的技巧

FIBERSIM软件在工程应用上的技巧作者:张玉华黄勋尹晓霞来源:《电子技术与软件工程》2015年第05期摘 ;要本文介绍了FIBERSIM软件在铺层设计中一些应用技巧,着重叙述了对ply的编辑以及多个Laminate的应用。

【关键词】FIBERSIM ;软件 ;铺层设计 ;技巧复合材料以其高强轻质、性能各向异性和结构可设计性等特点,广泛应用于航空航天、汽车、船舶等领域。

而复合材料铺层结构设计较为复杂,过去通过传统的二维软件进行设计,工人根据二维图手工铺贴,设计和制造效率很低,已不能满足复合材料的批量化生产。

为解决上述问题,多种复合材料设计、分析软件被开发、运用于复合材料的设计和制造中,大大的方便了复合材料的分析、设计和制造过程。

FiberSIM软件就是其中的之一,设计人员使用FiberSIM软件能快速可视化铺层形状和纤维方向,在设计阶段即发现制造问题,并采取相应的纠正措施,其已在复合材料铺层设计上得到了广泛的应用。

在FiberSIM软件的实际应用中,如果能熟练掌握它的命令及其技巧,将有助于更好的提高工作效率。

1 CEE使用中的技巧1.1 对ply的编辑在一些简单零件铺层设计时,我们可以采用先创建相同的ply,然后对所有ply进行编辑来进行。

在ply显示窗口,选中所有ply按右键“modify”,在name栏输入“P0010,10”(意为以PB0010开头,按+10递增),即可将ply的名称改为“P0010、P0020、P0030……”,在step 栏输入“10,10”,step值即改为“10、20、30……”;做完这些后,再按“Ctrl+T”,ply就会以表格的形式出现,在此就可以很方便的更改各个ply的材料、角度等参数。

对layer进行编辑时以上操作同样适用,只是在layer中一些继承性的信息不能更改。

1.2 Composite Sequence Manager命令CEE下的Composite Sequence Manager命令也可以对ply及layer进行编辑,选中该命令,若零件只有一个Laminate(子Laminate不算在内),则会直接将此Laminate下的layer或ply 显示出来,若有多个Laminate,则需在Root Laminate选项中选择要编辑的Laminate,在此命令下,layer或ply均是按step升序排列的,可通过拖拽的方式更改铺层顺序,拖拽后铺层的step值会相应改为上下两铺层step值的中间值;在此窗口下双击某一个铺层,即进入该铺层的编辑窗口。

FiberSIM 2012 SP1 HF1.1 for CATIA V5 32位 复合材料设计制造

FiberSIM 2012 SP1 HF1.1 for CATIA V5 32位 复合材料设计制造

VENTURE.FENIX.V4.1 雕铣软件
Numeric Vision产品:
VISION_NUMERIC_TYPE3_V4.6 (雕刻软件、简体中文) 1CD
Type3.Type.Edit.2003.V5.3.0.0 中文版
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DELCAM.ARTCAM.JEWELSMITH.V9.126 中文版
DELCAM PS-Shoemaker3.0 (制鞋设计、加工软件)
Delcam PowerInspect 5040 SP1 检测软件
Delcam MillWizard v1.3

FiberSIM软件在复合材料填充体制造方面的应用研究

FiberSIM软件在复合材料填充体制造方面的应用研究
新材料与新工艺 Material & Process
文章编号:1009-8119(2018)03(2)-0138-03
FiberSIM软件在复合材料填充体制造方面的应用研究
王 韬 李文龙 (航空工业沈阳飞机工业(集团)有限公司,沈阳 110034)
摘 要 针对一种采用封闭或半封闭式阴模工装成型的复合材料制件中纤维填充体的制造。介绍了应用 FiberSIM 软件辅助设计 功能性复合材料制件填充体,将无序的纤维填充转化为量化的铺层信息,实现纤维体积含量的控制。
图2
图3
图4 1.2.3 确定铺层边界 构件表面为双曲面,在曲面任意一点法线均不平行,并且曲率 变化大,构件前缘较厚,预制体需要填充的铺层较多,这给构件铺 成边界的设计带来极大挑战,因此 CATIA 几何准备过程中铺层边界 如何确定是本次基于 FiberSIM 解决填充体纤维铺覆总量精确控制的 关键。构件使用为 U-3160 纤维织物,厚度 0.17,制造过程中对于构 件表面曲率及厚度变化采用阶梯丢层的方法处理。因此我们从铺层 厚度入手,在厚度方向以工装分离面为基准、纤维材料厚度为间距, 建立一组平面。通过等平面分割贴膜面,将铺层在不同厚度上数量 的变化转化为贴膜面上的铺层边界。如图 5、图 6 所示 :
1.1 典型件结构介绍 某飞机整流罩尾缘上下表面均为双曲面设计,截面为楔形,后
缘尖端到根部厚度由 1.5mm 急剧增加到 29mm,并且存在两个厚度突 变区,外形结构较为复杂。构件剖面见图 1 :
图1 此构件采用 RTM 工艺制造,材料体系为 U-3160/6421,表面 采用 6 层铺层包覆,角度为 [+45/0/-45]2s,[2] 其余厚度方向采用 0° 铺层填充。这就给制造带来极大挑战,纤维预制体填充部位纤维较 多成型模具合模困难,纤维受到挤压,导致后续注胶困难,纤维过 少导致构件表面富树脂、表层纤维塌陷,并且构件纤维体积含量无 法保证。因此借助 FiberSIM 进行铺层设计,量化处理。 1.2 CATIA几何准备 几何准备是利用 FiberSIM 进行复合材料设计的基础,是基于 CATIA 平台将零件设计的工程信息向制造信息的转化。良好的几何 建模可大大提高铺层设计的效率。FiberSIM 铺层设计需要贴模面、 设计边界、制造边界、原点、0°方向线及过渡边界等几何元素,因此, 在进行填充体铺层设计前需准备好几何体,并提取相应几何元素。 1.2.1 确定分离面 制件采用 RTM 成型工艺,使用封闭工装制造,鉴于零件剖面结 构,工装分离面选为厚度方向 1/2 处,见图 2,选取分离面一侧进行 预制体纤维填充部分的铺层设计,另一侧处理方法相同,见图 3。 1.2.2 准备贴膜面 鉴于零件表面存在厚度突变台阶,以及方便后续采用平面分割 法建立铺层,将构件分割为两个层压板进行铺层设计,在 CATIA 平 台“创成式外形设计”模块中在构件表面提取并建立贴膜面,见图 4。

fibersim 使用流程

fibersim 使用流程

fibersim 使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!Fibersim 是一款用于复合材料设计和分析的软件,以下是一般的使用流程:1. 项目设置创建新项目或打开现有项目。

FiberSIM13介绍

FiberSIM13介绍

世界领先的复合材料工程软件FiberSIM介绍一、Siemens PLM(SES)公司简介FiberSIM软件的制造商为美国Siemens PLM公司(原VISTAGY公司,于2011.12月被Siemens PLM收购)。

成立于1991年,总部位于美国麻萨诸塞州东部的沃莎姆(Waltham),2001年1月改名为VISTAGY。

是为制造业提高生产率提供广泛的软件解决方案,是世界领先的复合材料软件FiberSIM和专业化的工程咨询服务供应商。

Siemens PLM的软件产品和服务极大增强及扩展了主流3D CAD(CATIA, PROE, NX UG)软件的功能,捕获同产品设计相关的信息,帮助工程师进行评估设计决策效果,有效地管理专业数据,共享企业信息,软件以强大的XML技术联结了设计、制造以及商业的应用。

VISTAGY给业界工程师提供了更加专业化的软件工具,使企业的产品能以更低的成本、更高的效率、更好的质量、更快的速度投入市场。

Siemens PLM的软件产品已成功应用于航空、航天、汽车、船舶、运输、医疗和体育用品等业界领先公司的复杂工程产品设计中,如Sikorsky Aircraft, Boeing Company, Lockheed Martin, Bombardier Aerospace, BAE Systems, Raytheon Aircraft,Turkish Aerospace,国内用户有成都飞机工业公司、成都飞机设计研究所,北京航空材料研究院、北京航空制造技术研究所、上海飞机设计研究院、沈阳飞机工业集团等。

在风电叶片的客户主要有,东方电气叶片,中材科技,华锐风电等。

FiberSIM软件的市场占有率为96%。

二、FiberSIM概述FiberSIM最早的商业版本出现于1992年,第一个正式的用户为西科斯基直升机公司,最初的版本主要面向制造领域的,进行复合材料铺层的可制造性分析,生成准确的平面展开图等,随着复合材料行业的快速发展,FiberSIM增加了越来越多的设计与分析方面的功能,特别是2003年,高级的复合材料设计模块ACEE及其他相关分析及制造接口的正式推出,使得FiberSIM真正成为了一个整合了复合材料从最初的概念设计,到中间的详细设计,进而到后来的制造过程,完美支持复合材料完整生命周期的领先的专业软件。

FiberSIM介绍

FiberSIM介绍

复合材料工程软件FiberSIMVISTAGY,Inc.成立于1991年,总部位于美国麻萨诸塞州东部的沃莎姆(Waltham),原名Composite Design Technologies,Inc. (CDT),2001年1月改名为VISTAGY。

为航空航天及制造行业提高生产率提供广泛的软件解决方案,是世界领先的复合材料软件FiberSIM供应商。

FiberSIM是全球领先的复合材料设计软件,它由一套完整的工具组成,支持从零件概念到产品制造整个复合材料的工程过程,其独有的复合材料仿真技术,能够预测复合材料如何在复杂的模具面上进行铺敷。

FiberSIM软件极大增强及扩展了主流3D CAD软件的功能,捕获同产品设计相关的信息,使得工程师同时在零件CAD模型、材料、结构要求以及工艺过程约束之间进行权衡。

使用FiberSIM软件,工程师能够快速可视化铺层形状和纤维方向,在设计的初级阶段即可发现问题,并采取相应的工艺优化处理。

在FiberSIM的帮助下,设计师很容易创建和转换准确的设计、工程图以及相关的数据。

另外,FiberSIM的数据组织采用XML技术,可以在企业间进行通讯,使复合材料零件数据在FiberSIM软件、设计、制造以及商业应用之间进行交换和传递。

FiberSIM已成功应用于航空、航天、汽车、船舶、运输、医疗和体育用品等业界领先公司的复合材料工程产品设计中。

作为一个专业通用的复合材料工程软件,FiberSIM支持整个复合材料的工程过程,使工程师同时在零件的几何、材料、结构要求以及工艺过程之间进行权衡,从初步设计、详细设计直至制造车间提高全面的自动化解决方案,是唯一提供复合材料设计到制造的全面解决方案的软件工具。

FiberSIM包含核心模块:Composite Engineering Enviroment(CEE),Advance Composite Engineering Enviroment (ACEE)及满足特定复合材料设计制造要求的一些可选模块。

Fibersim安装图文教程-ug8.0

Fibersim安装图文教程-ug8.0

Fibersim2012图文安装教程
2015年1月10日
本文主要说明Fibersim2012-64位的安装步骤,下面是图文教程:
∙该版本适配的三维软件是UG8.0-64位,所以在开始安装Fibersim之前,请先安装并破解UG8.0软件,步骤省略。

∙下载Fibersim软件包及破解文件;
∙安装Fibersim:
点击NEXT
点击NEXT
∙破解Fibersim
将下载的破解文件覆盖原文件即可。

∙UG中Fibersim的位置
打开UG界面,左上角有个“开始”,点击“所有应用模块”,点击
Fibersim。

∙至此,Fibersim的安装工作完成了一半,还有一些关于软件环境变量方面的操作。

∙软件的打开界面如下,共有CEE、ACEE等工程设计环境以及文档等管理功能,软件具体功能及介绍请参考西门子官方网站。

fibersim 纤维变形

fibersim 纤维变形

FiberSIM 是一款用于模拟纤维增强复合材料(FRP)的软件,它可以模拟纤维的变形和增强效果。

纤维增强复合材料是由连续纤维和基体(如树脂)组成的材料,其中纤维承担主要的承载作用。

FiberSIM 使用先进的物理模型来模拟纤维的变形和增强效果,包括纤维的弹性、塑性和断裂行为等。

通过使用FiberSIM,工程师可以预测纤维增强复合材料的性能,包括拉伸、压缩、弯曲和剪切等。

这些预测可以帮助工程师优化材料的结构和设计,以实现更高的强度、刚度和耐久性等性能指标。

FiberSIM 的应用范围非常广泛,包括航空航天、汽车、船舶、体育器材、建筑等领域。

它可以用于设计和优化飞机、汽车、船舶等交通工具的结构,也可以用于设计和优化体育器材和建筑的结构。

总之,FiberSIM 是一款强大的纤维增强复合材料模拟软件,可以帮助工程师更好地理解和优化纤维增强复合材料的性能。

复合材料设计制造软件FiberSIM介绍

复合材料设计制造软件FiberSIM介绍

FiberSIM的开放性体系能使初步设计数据以XML格式进 行导入和导出
©2003 Confidential
基于层的设计方法(方法一)
捕获完整的数据,包含设计和制造中的层合板,方向,夹芯和 层的参数 定义层(为每层定义近150个参
数并与相关的CAD模型关联) –层合板 –层名称 –铺放顺序 –层边界、材料和方向
“We have worked actively to merge FiberSIM with our engineering software and processes. Lockheed Martin’s goal is to integrate the most productive composites design and manufacturing tools available.” Lockheed Martin Corp.
最小化几何元素的创建:自动生成曲线,进行层的拼接, 搭接,切口,标注
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基于区域的设计方法 (方法二)
基于区域的设计
–自动生成层的边界和厚度过渡 区域的边界曲线
拼接组可以快速地对层内拼接曲线进行管理
切口管理工具可实现对切口的有效管理 利用表面补偿偏置功能,根据层合板实际铺层厚度生成内模面 /偏置面 区域→铺层分析功能自动生成所需要的铺层
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FiberSIM – 世界领先的复合材料设计软件
Commercial
Aero Ind. Dev. Center Aerostructures Corp. Aries Complex Boeing Commercial Bombardier Inc. Cargolifter CASA Aeronáutica Cessna Aircraft Delta Airlines Fibertecnic Fischer Adv. Composites Turkish Aerospace Fuji Heavy Industries Pratt & Whitney Raytheon Aircraft Rex Composites Aermacchi Alliant Techsystems Aurora Flight Boeing Defense BAE Systems Ducommon Gamesa Aeronáutica General Electric Goodrich Gulfstream Aerospace Hitco Hexcel Structures Honeywell Kaiser Compositek Korean Aerospace Industries Kawasaki Heavy Industries Mitsubishi Rayon Vought Short Brothers Northrop Grumman Comm Nordam Group 北京625所 北京621所 济南637所 沈阳飞机设计所 中国商飞640所 中国商飞上飞厂 成都飞机设计研究所 沈阳发动机设计所 成都飞机工业集团公司 沈阳飞机工业集团公司 西安飞机工业集团公司 哈尔滨飞机工业集团公司 黎明航空发动机公司 GE航空(苏州) Lockheed Martin Aeronautics Lockheed Martin Missile Hill Air Force Base Northrop Grumman Military Saab-Scania

FIBERSIM

FIBERSIM
层( P l y ) 。
是 S t a n d a r d标 签 中
“ S e q u e n c e O r d e r ” 应 选 择
按 上述 方法 即 可将 A铺 层 组 的铺 层 创建 出来 。
“ D e s c e n d i n g ” , 即此 层 合 板 是 按 倒 序 排 列 的 , 因实 际
工程 操作 中 C层合 板 是如 图 2所示 贴在 A、 B铺 层组
若 零 件 的铺 层 较 复 杂则 可 选 择 用 A C E E分 区域
的方法 进行 铺层 设 计 . 此处 不 一一 赘述 。
3 . 2 创建 B铺 层组铺 层
3 . 2 . 1 定义层 合板 B
之上 的, 即 C铺 层组 是从 远离 C贴 模 面的位 置 开始铺
3 . 4 . 1 定 义 层 合 板 D
中需 选择 与 坐标 系 A 不 同的定 则 ,即若 坐 标 系 A使
用“ R i g h t ” ( 右手定则 ) , 则 坐 标 系 B需 选 择 “ L e f t ” ( 左 手 定则 ) , 这 样选 择才 能保 证 A、 B坐 标系是 对 称 的。

若 B铺 层 组与 A铺层 组完 全对 称 , 则可 通过
C E E -U t i l i t i e s —S y m me t r i c L a m i n a t e命 令 实 现 对 称 。 选 中该 命 令 ,在 面 板 右 侧 空 白 处 右 键 点 击 C r e a t e n e w. 在 S o u r c e L a m i n a t e中 选 择 层 合 板 A, S o u r c e
按 3 . 1 . 2所 示 创 建 坐 标 系 B,此 处 需 注 意 在

复合材料在航空发动机中的应用FiberSIM

复合材料在航空发动机中的应用FiberSIM

FiberSIM介绍及航空发动机应用1FiberSIM国内外使用现状FiberSIM作为复合材料设计软件已在国内外得到广泛的应用,主要用户在国内外著名的航空航天公司。

1.1国外应用1.1.1FiberSIM 在雷神飞机公司(Raytheon Aircraft)的应用Raytheon Premier I型飞机是雷神公司全新的商用喷气机,是商用喷气机家族中第一个全复合材料机身的飞机。

1)传统设计制造方法传统方法是,工程设计部门为每个复合材料零件定义几何图形和基本的铺层原则,并移交至制造部门,然后进行一系列反复试验过程:●制造工装设备●创建平面展开图样,包括为避免纤维扭曲设计的切断和切口●手工切割数百个纤维铺层●使铺层适合于模具的外形●针对问题调整平面展开样图●重复上述过程直至所有问题得以解决2)FiberSIM的高效解决方案反复试验的过程费时而又浪费材料。

Raytheon工程师选择了VISTAGY,Inc.的FiberSIM来解决遇到的问题:●FiberSIM紧密集成于Raytheon公司的主要设计软件CATIA CAD系统。

●FiberSIM在业界有着优秀的成功记录,如Boeing,Lockheed Martin,BritishAerospace,Sikorsky等等。

●Raytheon公司建立了一个由设计和制造工程师组成的集成产品开发团队。

用FiberSIM软件,设计和制造工程师实时协同地在产品生产前进行铺层设计。

●用CATIA为每个部件建立基本几何图形、结构特性和大致的铺层几何图形。

●用FiberSIM来仿真纤维如何贴合于复杂的外形,无须制作实际模具或切割图样。

对部件的每个铺层,软件会警示难于铺放的区域,黄色表示轻度扭曲、红色表示严重扭曲。

●设计和制造工程师团队立即共同解决这些问题。

对计算机中的虚拟铺层增加拼接,立即观察对零件的影响。

●用这种交互式协同的方法设计复杂的部件,以前需要数周才能解决的问题现在只需几个小时。

FiberSIM-13-介绍

FiberSIM-13-介绍

世界领先的复合材料工程软件FiberSIM介绍一、Siemens PLM(SES)公司简介FiberSIM软件的制造商为美国Siemens PLM公司(原VISTAGY公司,于2011.12月被Siemens PLM收购)。

成立于1991年,总部位于美国麻萨诸塞州东部的沃莎姆(Waltham),2001年1月改名为VISTAGY。

是为制造业提高生产率提供广泛的软件解决方案,是世界领先的复合材料软件FiberSIM和专业化的工程咨询服务供应商。

Siemens PLM的软件产品和服务极大增强及扩展了主流3D CAD(CATIA, PROE, NX UG)软件的功能,捕获同产品设计相关的信息,帮助工程师进行评估设计决策效果,有效地管理专业数据,共享企业信息,软件以强大的XML技术联结了设计、制造以及商业的应用。

VISTAGY给业界工程师提供了更加专业化的软件工具,使企业的产品能以更低的成本、更高的效率、更好的质量、更快的速度投入市场。

Siemens PLM的软件产品已成功应用于航空、航天、汽车、船舶、运输、医疗和体育用品等业界领先公司的复杂工程产品设计中,如Sikorsky Aircraft, Boeing Company, Lockheed Martin, Bombardier Aerospace, BAE Systems, Raytheon Aircraft,Turkish Aerospace,国内用户有成都飞机工业公司、成都飞机设计研究所,北京航空材料研究院、北京航空制造技术研究所、上海飞机设计研究院、沈阳飞机工业集团等。

在风电叶片的客户主要有,东方电气叶片,中材科技,华锐风电等。

FiberSIM软件的市场占有率为96%。

二、FiberSIM概述FiberSIM最早的商业版本出现于1992年,第一个正式的用户为西科斯基直升机公司,最初的版本主要面向制造领域的,进行复合材料铺层的可制造性分析,生成准确的平面展开图等,随着复合材料行业的快速发展,FiberSIM增加了越来越多的设计与分析方面的功能,特别是2003年,高级的复合材料设计模块ACEE及其他相关分析及制造接口的正式推出,使得FiberSIM真正成为了一个整合了复合材料从最初的概念设计,到中间的详细设计,进而到后来的制造过程,完美支持复合材料完整生命周期的领先的专业软件。

FiberSIM介绍

FiberSIM介绍

FiberSIM介绍复合材料工程软件FiberSIMVISTAGY,Inc.成立于1991年,总部位于美国麻萨诸塞州东部的沃莎姆(Waltham),原名Composite Design Technologies,Inc. (CDT),2001年1月改名为VISTAGY。

为航空航天及制造行业提高生产率提供广泛的软件解决方案,是世界领先的复合材料软件FiberSIM 供应商。

FiberSIM是全球领先的复合材料设计软件,它由一套完整的工具组成,支持从零件概念到产品制造整个复合材料的工程过程,其独有的复合材料仿真技术,能够预测复合材料如何在复杂的模具面上进行铺敷。

FiberSIM软件极大增强及扩展了主流3D CAD软件的功能,捕获同产品设计相关的信息,使得工程师同时在零件CAD模型、材料、结构要求以及工艺过程约束之间进行权衡。

使用FiberSIM软件,工程师能够快速可视化铺层形状和纤维方向,在设计的初级阶段即可发现问题,并采取相应的工艺优化处理。

在FiberSIM的帮助下,设计师很容易创建和转换准确的设计、工程图以及相关的数据。

另外,FiberSIM的数据组织采用XML技术,可以在企业间进行通讯,使复合材料零件数据在FiberSIM软件、设计、制造以及商业应用之间进行交换和传递。

FiberSIM已成功应用于航空、航天、汽车、船舶、运输、医疗和体育用品等业界领先公司的复合材料工程产品设计中。

作为一个专业通用的复合材料工程软件,FiberSIM支持整个复合材料的工程过程,使工程师同时在零件的几何、材料、结构要求以及工艺过程之间进行权衡,从初步设计、详细设计直至制造车间提高全面的自动化解决方案,是唯一提供复合材料设计到制造的全面解决方案的软件工具。

FiberSIM包含核心模块:Composite Engineering Enviroment (CEE),Advance Composite Engineering Enviroment (ACEE)及满足特定复合材料设计制造要求的一些可选模块。

FiberSIM安装教程新

FiberSIM安装教程新

FiberSIM安装教程新1.准备好安装⽂件Fibersim_2012_SP1_HF5_Setup_CATIA_V5R18-R22_Win32及授权⽂件。

2.⾸先安装好CATIA,并完成破解。

3.安装FiberSIM,在安装过程中选择你要集成的CAD软件,即CATIA,如下图所⽰:4.然后⼀路NEXT,直到安装完成。

5.将授权⽂件lmgr11.dll拷贝到软件安装⽬录,如C:\Program Files\Fibersim2012_SP1_HF5\catia5r21\,完成⽂件替换。

6.运⾏命令cmd,调出命令提⽰符窗⼝,如下图所⽰:7.如需要改变盘符,如D盘,直接输⼊d:,然后回车,如下图所⽰:8.拷贝catia5_edit_env.exe的路径C:\Program Files\Fibersim 2012_SP1_HF5\catia5r21\,右键单击,选择粘贴,然后回车,切换到catia5_edit_env.ex⽂件⽬录,如下图所⽰:9.输⼊命令:catia5_edit_env.exe –i “C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv\CATIA_P3.V5R21.B21.txt” –o “C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv\FiberSIM_CATIA_P3.V5R21.B21.txt” –r 21 –a FiberSIM,回车⽣成新的CATIA运⾏环境。

注意:输⼊命令提⽰符命令时,应该将英⽂输⼊法设置成当前输⼊法,⽂件路径应该与⾃⼰的对应起来。

10.进⼊CATIA新⽣成环境路径,查看⼀下⽂件是不是在,⼀般如果命令提⽰符窗⼝没有错误提⽰,就算成功了。

11.回到桌⾯,右键拷贝CATIA图标,并粘贴为快捷⽅式,重新命名如FiberSIM。

12.右键,编辑FiberSIM属性,将“⽬标”修改成"C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env FiberSIM_CATIA_P3.V5R21.B21 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" –nowindow,即本例情况下只需要将默认字符“CATIA_P3.V5R21.B21”修改成“FiberSIM_CATIA_P3.V5R21.B21”。

fibersim介绍

fibersim介绍

fibersim介绍Fibersim是世界上先进的专业的集复合材料设计,分析,⽣产为⼀体的软件系统,他可以帮助⼯程师们随意的构造复合材料模型,进⾏模拟仿真,为有限元分析和⽣产提供相关的复合材料分析,制造参数及材料加⼯数据。

Fibersim最早是vistagy1992年开发的,sickoskv是第⼀家⽤户,最初该软件只能进⾏简单的仿真,后⾯开发了各个模块和接⼝,以及设计⼯具。

Fibersim ⽬前在全球有200多家⽤户,为复合材料的设计提供了有效的解决⽅案,得到客户的⼀致好评,在中国的⽤户有BAMTRI北京625,航空材料研究所,FAI上海640,飞机设计所,XIAN西飞,Harbin哈飞,611成都飞机设计所。

Fibersim可⽤飞机,国防,直升机,航天,汽车等领域。

Fibersim主要有五⼤模块和四⼤接⼝,以及其他的⼀些辅助模块和设计⼯具。

●CEE⼯程复合材料环境是fibersim的核⼼模块,⼯程师可在cad中创建复合材料模型,基于铺层和特征夹芯进⾏结构设计,进⾏层压板成本,质⼼,重量的分析,可制造性仿真模拟,⽣成层的平⾯展开图样,激光投影,⾃动铺带和铺丝数据。

在cad中可完成复合材料零件的完整设计。

关键特征:⽣产仿真模拟:复合材料如何在复杂的曲⾯铺敷,可视化基于当前层设计可能出现的问题。

平⾯展开图的⽣成:⾃动⽣成平⾯展开图,可输⼊⾃动下料程序,实现设计到⽣产的快速转变。

层压板性能:可得到层压板的设计信息,分析层压板的重⼼,质量,质⼼等。

⽣成数据给下游程序:激光投影,减少⼿⼯铺放的误差,提⾼效率,节约材料⾃动铺带设备:考虑最短的路径限制,边界的⽣成⾃动铺丝设备:⾃动化设备的接⼝,提⾼效率设计⼯具:曲线⽣成curve generate曲线偏移curve offset镜像层合板mirror laminate纤维路径曲线fiber path curve creation对称层合板symmetry laminate层递减ply drop off拼接splice ply边界简化boundary simplification●ACEE⾼级⼯程复合材料环境,是fibersim的核⼼模块,⽤于设计复杂的复合材料零件,基于区域设计层压板,⾃动⽣成铺层边界,厚度过渡区,⽣成零件的内表⾯,实体模型和配合表⾯,可⽤于检查⼲涉,⼯装⾯。

FiberSIM13.1更新

FiberSIM13.1更新
Layup Surface
1、铺层边界反映在实体几何上
例1.1:蜂窝不考虑下表面精度有要求 1、基于ZONE/GRID来设计下壁板 2、使用PSO生成夹心下表面 3、基于OML和夹心下表面生成 下壁板实体
4、上壁板铺层、下壁板 铺层均在OML层合板中, 蜂窝为单独的层合板,并 以OML为父层合板。
3、纤维屈曲使用折线显示
1、Form Laminate 仿真层间剪切情况 2、预成型缝编报告
10、Flat Pattern Layout
11、带铺敷方向的工程图
12、开放性
• 1、自定义MBD发布格式
• 2、LoTAR长期存储
• 3、二次开内容包括材料库可视化编辑、重 量发布、FS铺层重建、层合板规范导入等。
OML
1、单独的Laminate,以 OML为父层合板,将蜂 窝定义为Overlay Zone
2、PSO生成蜂窝上 表面,生成OML到 上表面的体后减去 蜂窝下表面。
3、蜂窝的形状精确。 OML
1、上壁板铺层、下壁板 铺层均在OML层合板中, 蜂窝为单独的层合板,并 以OML为父层合板。
2、PSO生成零件实体内 型面IML,减去蜂窝上表 面。
PSO对象
例1: 夹心、双向过渡、夹心斜坡和过渡斜坡不重 叠
例1.1:蜂窝不考虑下表面精度无要求 1、基于ZONE/GRID来设计下壁板 2、使用PSO生成夹心下表面 3、基于OML和夹心下表面生成 下壁板实体 4、下壁板和上壁板层合板 Laminate不同
OML
1、单独的Laminate,将蜂 窝定义为Overlay Zone
OML
例2: 夹心、双向过渡、夹心斜坡和过渡斜坡有重 叠
1、下壁板实体生成
2、蜂窝实体生成, 形状精确。
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Fiber SIM 教程
Fiber SIM是结合CATIA的一个复合材料软件,应用Fiber SIM做复合材料时应先在CATIA上做好前期的准备。

第一步:在飞机基准曲面上分割出零件的贴膜面(这里的贴膜面要比实际的零件的四周大6mm,这样才能保证最后加工出来的零件边界处整齐),最后在用接合命令接合下你做出的贴膜面,在双击接合命令这样你会看到在曲面上有箭头,这个箭头表示贴膜的方向(在Fiber SIM里没有选择贴膜面方向的命令,只能用接合命令来体现,这和CATIA里面的复材模块不一样,一定要注意)。

第二步:贴膜面边界,用边界命令选择贴膜面。

第三步:做蜂窝和syntactic core(夹芯结构)的边界,在贴膜面上用曲线做出蜂窝和syntactic core(夹芯结构)的边界。

第四步:复材的坐标系,在贴膜面上做一个点和一条直线,点代表坐标原点,直线方向代表在Fiber SIM上的0°或45°方向(这两个在Fiber SIM 上可以选择)。

注意:这里坐标系,是你有几个贴膜面就要在相对应的贴膜上做对应的坐标系。

第五步:标注(这里的标注我表示的是铺层的剖切线),在最主要的贴膜面上做几条贯穿整个贴膜面的曲线(曲线的条数按照你要表达的复材零件的不同铺层层数来定,最后要让整个零件的铺层形式和层数全部表达清楚)。

第六步:按照复材的厚度做出零件的实体,这里也要把减薄区、加厚区做出来,还要把蜂窝和syntactic core(夹芯结构)在实体中移除,并在新的图
中做出蜂窝和syntactic core(夹芯结构)。

(如果蜂窝和syntactic core(夹芯结构)和织布放在一起这样计算重量时会出现问题)。

在铺层不一样的地方用三维标注中文本指引出来(文本里面的字随便打)
下面图一和图二是应用Fiber SIM软件时的前期准备
图一
图二
第七步:进入Fiber SIM软件中的ACEE(设计模块),在红色的选项中选择ACEE。

图三
第八步:在ACEE中点击Laminate(图四红色选项),然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图五的界面,在Layup Surface中选择()你做好的贴膜面,在Net Boundary 中选择()贴膜面边界,最后点击OK。

图四
图五
第九步:在ACEE中点击Rosette(坐标系),然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图六的界面,在Origin中选择()你做好的坐标系的点(坐标原点),在Direction中选择()坐标系的线(坐标系方向),在Start Angie中选择坐标系方向代表的角度,最后点击OK。

图六
第十步:在ACEE中点击Zone(区域),然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图七的界面,在Origin
中选择()贴膜面上你想铺层位置上的任意一点,在Boundary中选择()铺层区域的边界,在Laminate Specification中选择第十一步内容,最后点击OK。

图七
第十一步:在ACEE中点击Laminate Specification(铺层选择),然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图九的界面,在Step中填写铺层顺序序号(如10、20、30),在Material 中选择这层复材的材料,在Orientation中选择铺层角度,这样就完了一层的材料的填写,把一个区域所需要的材料都填写完就点击OK。

图八
图九
第十二步:在ACEE中点击Zone(区域),回到区域选项在Laminate Specification中选择第十一步中所做的Laminate ,最后点击OK。

第十三步:在ACEE中点击Offset Specification(搭接),然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图十的界面,在Offset Distance中填写搭接量,在Distance中填写搭接起始量,最后点击OK。

图十
第十四步:在ACEE中点击Zone(区域),在图七上面蓝色区域中找到,点击进去,在Laminate中选择LAM1或LAM2等(每次生成只选择一个LAM),在Default Stagger Profile选择铺层升降顺序,在Default Offset Specification 中选择搭接方式,最后点击Generate。

第十五步:在ACEE中点击Layer,在里面选择所有生成的层,然后右键选择Generate Plies。

图十一
第十六步:如果有蜂窝和夹芯的话,在ACEE中点击Core Layer,在里面选择所有生成的Core,然后右键选择Generate Core。

图十二
第十七步:按照第七步选择CEE(工艺),在CEE中点击Design Station,然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图十四的界面,在Laminate中选择LAM,在Rosette中选择和LAM对应的Rosette,在Origin点击选择LAM中贴膜面上任意一点,选择完点击图十四中红色图标,最后点击OK。

(这里你有几个主要的LAM 就做几个Design Station,)
图十三
图十四
第十八步:按照第七步选择Fiber SIM,在Annotations中点击Core Sample,然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图十六的界面,在Design Station中选择Design Station,在Annotations Leader中选择第六步中做的对应的三维标注文本,最后点击OK。

图十五
图十六
第十九步:按照第七步选择Fiber SIM,在Documentation中点击3D Cross Section,然后在空白位置鼠标右键,出现如图四蓝色框,在里面选择Create New。

之后会出现图十七的界面,在Laminate中选择LAM,在Cross Section Curve中选择第五步中做的对应的线,然后点击红色区域的
,最后点击OK。

(这样铺层的剖切线就生成了)
图十七。

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