CAE-解释名词(二)解析
模具行业名词解释
模具设计步骤第一步工作:对所设计模具之产品进行可行性分析,以电脑机箱为例,首先将各组件产品图纸利用设计软件进行组立分析,即我们工作中所说的套图,确保在模具设计之前各产品图纸的正确性,另一方面可以熟悉各组件在整个机箱中的重要性,以确定重点尺寸,这样在模具设计中很有好处的,具体的套图方法这里就不做详细的介绍了。
第二步:在产品分析之后所要进行的工作,对产品进行分析采用什么样的模具结构,并对产品进行排工序,确定各工序冲工内容,并利用设计软件进行产品展开,在产品展开时一般从后续工程向前展开,例如一产品需要量五个工序,冲压完成则在产品展开时从产品图纸开始到四工程、三工程、二工程、一工程,并展开一个图形后复制一份再进行前一工程的展开工作,即完成了五工程的产品展开工作,然后进行细致的工作,注意,这一步很重要,同时需特别细心,这一步完成的好的话,在绘制模具图中将节省很多时间,对每一工程所冲压的内容确定好后,包括在成型模中,产品材料厚度的内外线保留,以确定凸凹模尺寸时使用,对于产品展开的方法在这里不再说明,将在产品展开方法中具体介绍。
第三步:备料,依产品展开图进行备料,在图纸中确定模板尺寸,包括各固定板、卸料板、凸凹模、镶件等,注意直接在产品展开图中进行备料,这样对画模具图是有很大好处的,我所见到有很多模具设计人员直接对产品展开图进行手工计算来备料,这种方法效率太低,直接在图纸上画出模板规格尺寸,以组立图的形式表述,一方面可以完成备料,另一方面在模具各配件的工作中省去很多工作,因为在绘制各组件的工作中只需在备料图纸中加入定位、销钉、导柱、螺丝孔即可。
第四步:在备料完成后即可全面进入模具图的绘制,在备料图纸中再制一份出来,进行各组件的绘制,如加入螺丝孔,导柱孔,定位孔等孔位,并且在冲孔模中各种孔需线切割的穿丝孔,在成型模中,上下模的成型间隙,一定不能忘记,所以这些工作完成后一个产品的模具图差不多已完成了80%,另外在绘制模具图的过程中需注意:各工序,指制作,如钳工划线,线切割等到不同的加工工序都有完整制作好图层,这样对线切割及图纸管理有很大的好处,如颜色的区分等,尺寸的标注也是一个非常重要的工作,同时也是一件最麻烦的工作,因为太浪费时间了。
行业专业名词解释
计算机集成制造系统CIMS 计算机集成制造系统(Computer Integrated Manufacturing System,简称CIMS)是现代信息技术条件下的新一代制造系统。它以计算机来辅助制造系统的集成,以充分的、及时的信息交流或信息共享将企业的设计、工艺、生产车间以及供销和管理部门集成一个有机的整体,使它们相互协调地运作,以确保企业的整体效益,提高企业的竞争能力和生存能力。
有限元分析 将物体划分成有限个单元,这些单元之间通过有限个节点相互连接,单元看作是不可变形的刚体,单元之间的力通过节点传递,然后利用能量原理建立各单元矩阵;在输入材料特性、载荷和约束等边界条件后,利用计算机进行物体变形、应力和温度场等力学特性的计算,最后对计算结果进行分析,显示变形后物体的形状及应力分布图。
仿真制造 模仿生物的组织结构和运行模式的制造系统与制造过程称为“仿生制造”(Bionic Manufacturing)。人们在“仿生制造”中不仅是师法大自然,而且是学习与借鉴他们自身内秉的组织方式与运行模式。如果说制造过程的机械化、自动化延伸了人类的体力,智能化延伸了人类的智力,那么,“仿生制造”则是延伸人类自身的组织结构和进化过程。
cae名词解释
cae名词解释
CAE,即计算机辅助工程,是一个包含了许多独立的计算机科学技术的领域,旨在帮助工程师们在设计和维护其中的各种产品和过程上,提供详细和精确的仿
真和分析。
这些技术提供了大量的工具和程序,可以提高操作的效率和质量,从而达到优化设计和创新的目标。
CAE的主要领域包括有限元分析(FEA),计算流体动力学(CFD),多体动力学(MBD)和优化。
这些技术在几乎所有的工业领域中都有应用,包括航空航天,汽车,消费品,电子和生物医学等。
有限元分析是CAE应用中的一种数学模型,它通过将一个物体或系统分解为
许多小的、互连的部分(称为"元素"),然后分别对这些元素进行模拟和分析,以理解和预测其在特定条件下的行为和响应。
计算流体动力学是另一种重要的CAE技术,它用于模拟并预测流体在特定条
件下的行为。
这种技术可以应用于一系列的应用中,包括燃烧,空气动力学,天然和人工流体流动等。
多体动力学是用于模拟和分析由多个刚体或柔性体组成的复杂系统的动态行为。
这种技术在许多领域中都有应用,如车辆动态,机械系统,机器人和生物力学等。
优化是CAE的另一个主要领域,其目标是找出在特定约束条件下达到特定目
标的最佳方法或策略。
这可以是设计优化,过程优化,结构优化,或者任何其他需要优化的元素。
总的来说,计算机辅助工程(CAE)是一种先进的科学技术工具,对于推动工业创新和提高效率有着重要的作用。
浅谈CAE的基本概念
有限元语言及编译器(Finite Element Language And it’s Compiler,以下简称FELAC) 是中国科学院数学与系统科学研究院梁国平研究院于1983年开始研发的通用有限元软件平 台,是具有国际独创性的有限元计算软件,是PFEPG系列软件三十年成果(1983年—2013 年)的总结与提升,有限元语言语法比PFEPG更加简练,更加灵活,功能更加强大。目前 已发展到2.0版本。其核心采用元件化思想来实现有限元计算的基本工序,采用有限元语 言来书写程序的代码,为各领域,各类型的有限元问题求解提供了一个极其有力的工具。 FELAC可以在数天甚至数小时内完成通常需要一个月甚至数月才能完成的软件的主体是有限元分析软件。 有限元方法的基本思想是将结构离散化,用有限个容易分析的单元来表示复杂的对象,单元 之间通过有限个节点相互连接,然后根据变形协调条件综合求解。由于单元的数目是有限的,节 点的数目也是有限的,所以称为有限元法。这种方法灵活性很大,只要改变单元的数目,就可以 使解的精确度改变,得到与真实情况无限接近的解。 基于有限元方法的CAE系统,其核心思想是结构的离散化。
元计算科技发展有限公司是一家既年青又悠久的科技型企业。年青是因为她正处在战略重组 后的初创期,悠久是因为她秉承了中国科学院数学研究所在有限元和数值计算方面所开创的光荣 传统。元计算的目标是做强中国人自己的计算技术,做出中国人自己的CAE软件。
元计算秉承中国科学院数学与系统科学研究院有限元自动生成核心技术(曾获中科院科技进 步二等奖、国家科技进步二等奖),通过自身不懈的努力与完善,形成一系列具有高度前瞻性和 创造性的产品。
网络技术名词解释
网络技术名词解释1)ADSL:非对称数字用户线(ADSL),ADSL是在无中继的用户环路网上,使用有负载电话线提供高速数字接入的传输技术,对少量使用宽带业务的用户是一种经济快速的接入方法.其特点是可在现有任意双绞线上传输,误码率低,下行数字信道的传输速率可达6Mbps,上行数字信道的传输速率可达144kbps或384kbps;模拟用户话路独立;采用线路码.2)A TM:异步传输模式ATM是一种分组交换和复用技术.ATM用固定长度的分组(称为信元)发送信息,每个信元在其头部包含一个VCI,VCI提供一种方法,以创建多条逻辑信道,并在需要时进行多路复用.因为信元长度固定,信元可能包含无用的比特.3)CAE:计算机辅助工程4)CAM:计算机辅助制造5)CAT:计算机辅助测试6)CSMA/CD:随机争用型介质访问控制方法,即带有冲突检测的载波侦听多路访问CSMA/CD方法.是Ethernet的核心技术.7)ENIAC:1946年在美国宾州大学问世的第一台数字电子计算机.8)FTP:文件传输服务(FTP)是因特网中最早的服务功能之一,FTP服务采用典型的客户机/服务器工作模式,FTP服务为计算机之间双向文件传输提供了一种有效的手段.它允许用户将本地计算机中的文件上载到远端的计算机中,或将远端计算机中的文件下载到本地计算机中.9)IDSL:基于ISDN的数字用户线路(IDSL),ISDN从其现在的应用来说也可以算作DSL技术中的一种.IDSL可以认为是ISDN技术的一种扩充,它用于为用户提供基本速率BRI(128kbps)的ISDN业务,但其传输距离可达5km,其主要应用场合有远程通信和远程办公室连接.10)IEEE:美国电子电气工程师学会11)ISO:国际标准化组织ISO在推动开放系统参考模型与网络协议的研究方面做了大量的工作,对网络理论体系的形成与网络技术的发展产生了重要的作用,但它同时也面临着TCP/IP严峻的挑战.12)JPEG:是由国际标准化组织(ISO)和国际电报电话咨询委员会(CCITT)联合制定的.是适合于连续色调.多级灰度.彩色或单色静止图像的国际标准.13)MFLOPS:有些机器为了考查单字长浮点指令的平均执行速度,也用MFLOPS 来表示处理速度.14)MIPS:表示单字长定点指令的平均执行速度,即每秒执行一百万条指令.15)MPC:多媒体计算机16)MPEG:MPEG是ISO/IEC委员会的第11172号标准草案,包括MPEG视频.MPEG音频和MPEG系统三部分.MPEG要考虑到音频和视频的同步,联合压缩后产生一个电视质量的视频和音频压缩形式的位速为5Mbps的单一流.17)MTBF:指多长时间系统发生一次故障.18)MTTR:指修复一次故障所需要的时间.19)OLE:是对象链接和嵌入,它是一种实现多种媒体片段集成与处理的有效技术.利用它可以在用户文件中自如地加入表格.声音.图形.图像及视频等,而且所有链接与嵌入的数据都作为一个对象来对待,并提供了文件中的对象进行显示.编辑.修改和播放的操作.20)OSI:国际标准化组织ISO发布的最著名的ISO标准是ISO/IEC7498,又称为X.200建议.该体系结构标准定义了网络互连的七层框架,即ISO开放系统互连参考模型.在这一框架下进一步详细规定了每一层的功能,以实现开放系统环境中的互连性.互操作性和应用的可移植性.21)P×64:P×64,是CCITT的H.261号建议,P为可变参数,取值范围是1~)该标准的目标是可视电话和电视会议,它可以覆盖整个ISDN(综合业务数字网)信道.当P1或2时,只支持每秒帧数较少的视频电话,P>6时可支持电视会议.22)RADSL:速率自适应数字用户线(RADSL),RADSL提供的速率范围与ADSL 基本相同,也是一种提供高速下行.低速上行并保留原语音服务的数字用户线.与ADSL的区别在于:RADSL的速率可以根据传输距离动态自适应,当距离增大时,速率降低,这样可以供用户灵活选择传输服务.23)SDSL:单线路数字用户线(SDSL),SDSL是对称的DSL技术,与HDSL的区别在于只使用一对铜线.SDSL可以支持各种要求上.下行通信速率相同的应用,该技术现在已可提供,在双线电路中运行良好.不过标准尚未最终确立.24)SET:安全电子交易SET是由VISA和MASTERCARD所开发的开放式支付规范,是为了保证信用卡在公共因特网上支付的安全而设立的.私有密钥加密技术和公用密钥加密技术是两种最基本的加密技术.目前,SET协议使用以这两种技术为基础的数字信封技术.数字签名技术.信息摘要技术以及双重签名技术,保证信息传输和处理的安全.25)SNA:世界上第一个网络体系结构,是IBM公司于1974年提出的,命名为:系统网络体系结构SNA26)SNMP:是由因特网工程任务组IETF(theInternetEngineeringTaskForce)提出的面向Internet的管理协议,其管理对象包括网桥.路由器.交换机等内存和处理能力有限的网络互联设备.SNMP采用轮询监控的方式,管理者隔一定时间间隔向代理请求管理信息,管理者根据返回的管理信息判断是否有异常事件生.SNMP位于ISOOSI参考模型的应用层,它遵循ISO的网络管理模型.SNMP模型由管理节点和代理节点构成,采用的是代理/管理站模型.27)SPOOLing:是同时的外围设备联机操作,它是为解决独占设备数量少.速度慢.不能满足众多进程的要求,而且在进程独占设备期间设备利用率又比较低的情况而提出的一种设备管理技术.它是一种虚拟设备技术,其核心思想是在一台共享设备(通常是高速.大容量磁盘)上模拟独占设备的操作,把一台低速的独占设备改造成若干台可并行操作的虚拟设备,即把独占设备变成逻辑上的共享设备.28)SSE:意为流式的单指令流.多数据流扩展指令.29)VDSL:甚高速数字用户线(VDSL),是在在ADSL基础上发展起来的,可在很短的双绞铜线上传送比ADSL更高速的数据,其最大的下行速率为51Mbps~55Mbps,传输线长度不超过300m;当传输速率在13Mbps以下时,传输距离可达到5km,上行速率则为6Mbps以上.为了实时传输压缩视频信号,VDSL采用前向纠错(FEC)编码技术进行传输差错控制,并使用交换技术纠正由于脉冲噪声产生的突发误码.和ADSL相比,VDSL传输带宽更高,而且由于传输距离缩短,码间干扰小,数字信号处理技术简化,成本将显著降低.30)WWW的客户程序:WWW的客户程序在因特网上被称为WWW浏览器(browser),它是用来浏览因特网上的WWW页面的软件.在WWW服务系统中,WWW浏览器负责接收用户的请求,并利用HTTP协议将用户的请求传送给WWW服务器.在服务器请求的页面送回到浏览器后,浏览器再将页面进行解释,显示在用户的屏幕上.31)WWW服务:WWW服务采用客户机/服务器工作模式.它以超文本标记语言HTML与超文本传输协议HTTP为基础,为用户提供界面一致的信息浏览系统.在WWW服务系统中,信息资源以页面(也称网页或Web页)的形式存储在服务器(通常称为Web站点)中,这些页面采用超文本方式对信息进行组织,通过链接将一页信息接到另一页信息,这些相互链接的页面信息既可放置在同一主机上,也可放置在不同的主机上.页面到页面的链接信息由统一资源定位符URL维持,用户通过客户端应用程序,即浏览器,向WWW服务器发出请求,服务器根据客户端的请求FORTRAN.COBOL.Pascal和C等语言就是如此.编译程序的优点是执行速度比较快.36)病毒:病毒是能够通过修改其他程序而.感染.它们的一种人为编制的程序,修改后的程序里面包含了病毒程序的一个副本,这样它们就能够继续感染其他程序.37)不对称型加密算法:不对称型加密算法也称公开密钥算法,其特点是有二个密钥(即公用密钥和私有密钥),只有二者搭配使用才能完成加密和解密的全过程.由于不对称算法拥有二个密钥,它特别适用于分布式系统中的数据加密,Internet 中得到广泛应用.其中公用密钥在网上公布,为数据发送方对数据加密时使用,而用于解密的相应私有密钥则由数据的接收方妥善保管.38)不可剥夺方式:即一旦把CPU分配给一个进程,它就一直占用CPU,直到该进程自己因调用原语操作或等待I/O而进入阻塞状态,或时间片用完时才让出CPU,重新执行进程调度.39)操作系统:操作系统是这样一些程序模块的集合--它们能有效地组织和管理计算机系统中的硬件及软件资源,合理地组织计算机工作流程,控制程序的执行,并向用户提供各种服务功能,使得用户能够灵活.方便.有效地使用计算机,使整个计算机系统能高效地运行.操作系统有两个重要的作用:(1)管理系统中的各种资源.操作系统就是资源的管理者和仲裁者,由它负责资源在各个程序之间的调度和分配,保证系统中的各种资源得以有效的利用.(2)为用户提供良好的界面.40)超标量(superscalar)技术:通过内置多条流水线来同时执行多个处理,其实质是以空间换取时间.在经典奔腾中,它由两条整数指令流水线(U指令流水线和V 指令流水线)和一条浮点指令流水线组成.41)超流水线(superpipeline)技术:超流水线是通过细化流水.提高主频,使得在一个机器周期内完成一个甚至多个操作,其实质是以时间换取空间.经典奔腾的每条整数流水线都分为四级流水,即指令预取.译码.执行和写回结果.它的浮点流水线可分为八级流水,前四级与整数流水线相同,后四级则包括两级浮点操作.一级四舍五入及写回浮点运算结果和一级为出错报告.42)超媒体:超媒体技术是一种典型的数据管理技术,它是由称为结点和表示结点之间联系的链组成的有向图(网络),用户可以对其进行浏览.查询和修改等操作.43)超媒体:当信息载体不限于文本时,称之为超媒体.44)超文本传输协议:超文本传输协议HTTP(HyperTextTransferProtocol)是WWW客户机与WWW服务器之间的应用层传输协议.HTTP协议是是一种面向对象的协议,为了保证WWW客户机与WWW服务器之间通信不会产生二义性,HTTP精确定义了请求报文和响应报文的格式.HTTP会话过程包括以下4个步骤:①连接(Connection).②请求(Request).③应答(Response).④关闭(Close).45)超文本概念:概括地说,超文本就是收集.存储和浏览离散信息以及建立和表现信息之间关系的技术.传统文本都是线性的,读者必须一段接一段.一页一页顺序阅读.而超文本是非线性的,读者可以根据自己的兴趣决定阅读哪一部分的f)反汇编程序:把机器语言程序\.破译\.为汇编语言程序的工具,就称为反汇编程序. 61)防火墙:防火墙是指设置在不同网络(如可信任的企业内部网和不可信的公共网)或网络安全域之间的一系列部件的组合.它可通过监测.限制.更改跨越防火墙的数据流,尽可能地对外部屏蔽网络内部的信息.结构和运行状况,以此来实现网络的安全保护.防火墙总体上分为包过滤.应用级网关和代理服务器等几大类型.62)访问控制:访问控制是指限制系统资源中的信息只能流到网络中的授权个人或系统.63)分布式操作系统:分布式操作系统也是通过通信网络将物理上分布的具有自治功能的数据处理系统或计算机系统互连起来,实现信息交换和资源共享,协作完成任务.64)分时系统:分时系统允许多个用户同时联机地使用计算机.一台分时计算机系统连有若干台终端,多个用户可以在各自的终端上向系统发出服务请求,等待计算机的处理结果并决定下一个步骤.操作系统接收每个用户的命令,采用时间片轮转的方式处理用户的服务请求,即按照某个次序给每个用户分配一段CPU时间,进行各自的处理.对每个用户而言,仿佛\.独占\.了整个计算机系统.具有这种特点的计算机系统称为分时系统.65)分支预测:在流水线运行时,总是希望预取到的指令恰好是处理器将要执行的指令.当进行循环操作时,就会遇到要不要转移的问题.一旦转移成功,而并未预取到转移后需要执行的指令,这时流水线就会断流,从而必须重新取指令,这就影响了处理速度.为此,在奔腾芯片上内置了一个分支目标缓存器,用来动态地预测程序分支的转移情况,从而使流水线的吞吐率能保持较高的水平.66)服务质量:服务质量(QoS)是指用户和应用程序所看到的网络的性能指标,如延时.丢失和损坏,损坏(corruption)是指由于量化.压缩和丢失造成的能被用户感知的信息质量的降低.67)固定分区:是指系统将内存划分为若干大小固定的分区,当作业申请内存时,系统为其选择一个适当的分区,并装入内存运行.由于分区大小是事先固定的,因而可容纳作业的大小受到限制,而且当用户作业的地址空间小于分区的存储空间时,浪费了一些存储空间.68)故障:故障就是出现大量或者严重错误需要修复的异常情况.69)故障管理:故障管理是对计算机网络中的问题或故障进行定位的过程.70)管道:是连接两个进程之间的一个打开的共享文件,专用于进程之间进行数据通信.发送进程可以源源不断地从管道一端写入数据流,接收进程在需要时可以从管道的另一端读出数据.71)广域网:广域网WAN(WideAreaNetwork)也称为远程网.它所覆盖的地理范围从几十公里到几千公里.广域网覆盖一个国家.地区,或横跨几个洲,形成国际性的远程网络.广域网的通信子网主要使用分组交换技术.72)哈佛结构:经典奔腾有两个8KB(可扩充为12KB)的超高速缓存,一个用于缓存指令,一个用于缓存数据,这就大大提高了访问Cache的命中率,从而不必去搜寻整个存储器,就能得到所需的指令与数据.这种把指令与数据分开存取的结构称为哈佛结构.它对于保持流水线的持续流动有重要意义.73)互操作:互操作(interoperability)是指网络中不同计算机系统之间具有透明地访问对方资源的能力,互操作性是由高层软件来实现的.74)互连:互连(interconnection)是指在两个物理网络之间至少有一条在物理上连接的线路,它为两个网络的数据交换提供了物质基础和可能性,但并不能保证两个网络一定能够进行数据交换,这要取决于两个网络的通信协议是不是相互兼容.75)互通:互通(intercommunication)是指两个网络之间可以交换数据.76)汇编语言:一种符号化的机器语言,用助记符代替二进制代码.由汇编语言编写的源程序必须经过转换,翻译成机器语言,计算机才能识别与执行.这种把汇编语言源程序翻译成机器语言目标程序的工具,就称为汇编程序.77)集线器:集线器(Hub)是局域网的基本连接设备.在传统的局域网中,连网的结点通过非屏蔽双绞线与集线器连接,构成物理上的星型拓扑结构.当集线器接收到某个结点发送的广播信息,便会将接收到的数据转发到每个端口,所以集线器是共享式的网络设备.78)计算机网络:是通过通信设施将地理上分散的具有自治功能的多个计算机系统互连起来,实现信息交换.资源共享.互操作和协作处理的系统.网络操作系统就是在原来各自计算机操作系统上,按照网络体系结构的各个协议标准进行开发,使之包括网络管理.通信.资源共享.系统安全和多种网络应用服务的操作系统. 79)计算机网络拓扑:计算机网络拓扑是通过网中结点与通信线路之间的几何关系表示网络结构,反映出网络中各实体间的结构关系.80)加密:明文被变换成另一种隐蔽形式,这种变换称为加密.81)加密密钥:加密算法和解密算法通常都是在一组密钥控制下进行的,加密算法所使用的密钥称为加密密钥.82)加密算法:对明文进行加密时采用的一组规则称为加密算法.83)交换机:交换式局域网的核心是局域网交换机,也有人把它叫做交换式集线器.对于传统的以太网来说,当连接在集线器中的一个结点发送数据时,它将用广播方式将数据传送到集线器的每个端口.因此,以太网的每个时间片系统对临界区的调度原则归纳为:当没有进程在临界区时,允许一进程立即进入临界区;若有一个进程已在临界区时,其他要求进入临界区的进程必须等待;进程进入临界区的要求必须在有限的时间内得到满足.94)进程控制块:进程控制块PCB,系统利用PCB来描述进程的基本情况以及进程的运行变化过程.PCB是进程存在的惟一标志,当系统创建一个进程时,为该进程设置一个PCB,再利用PCB对进程进行控制和管理.撤销进程时,系统收回它的PCB,进程也随之消亡.PCB的内容可以分成调度信息和现场信息两大部分. 95)进程同步:进程同步是指进程之间一种直接的协同工作关系,是一些进程相互合作,共同完成一项任务.进程间的直接相互作用构成进程的同步.96)局域网:局域网LAN,局域网覆盖有限的地理范围;局域网提供高数据传输速率(10Mbps~1000Mbps).低误码率的高质量数据传输环境;局域网一般属于一个单位所有,易于建立.维护与扩展;决定局域网特性的主要技术要素为网络拓扑.传输介质与介质访问控制方法;从介质访问控制方法的角度,局域网可分为共享式局域网与交换式局域网两类.局域网常用的传输介质有:同轴电缆.双绞线.光纤与无线通信信道.97)拒绝服务:是指禁止对通信工具的正常使用或管理.98)可变分区:是指在作业装入内存时建立分区,使分区的大小正好与作业要求的存储空间相等.引入可变分区方法,使内存分配有较大的灵活性,也提高了内存利用率.99)可剥夺方式:即就绪队列中一旦有优先级高于当前运行进程优先级的进程存在时,便立即进行进程调度,转让CPU.100)快速以太网:快速以太网(FastEthernet)的数据传输速率为100Mbps,FastEthernet保留着传统的10Mbps速率Ethernet的所有特征,即相同的帧格式,相同的介质访问控制方法CSMA/CD,相同的接口与相同的组网方法,而只是把Ethernet每个比特发送时间由100ns降低到10ns.1995年9月IEEE802委员会正式批准了FastEthernet标准IEEE802.3u.IEEE802.3u标准在LLC子层使用IEEE802.2标准,在MAC子层使用CSMA/CD方法,只是在物理层作了些调整,定义了新的物理层标准100BASE-T.101)路由表:路由器在因特网中起着重要的作用,它连接两个或多个物理网络,负责将从一个网络收来的IP数据报,经过路由选择,转发到一个合适的网络中.在因特网中,需要进行路由选择的设备一般采用表驱动的路由选择算法.每台需要路由选择的设备保存一张IP选路表,但需要传送IP数据报时,它就查询该表,决定把数据报发往何处.选路表就是路由表.一个路由表通常包含许多(N,R)对序偶,其中N 指的是目的网络的IP地址,R是到网络N路径上的\.下一个\.路由器的IP地址.因此,在路由器R中的路由表仅仅指定了从R到目的网络路径上的一步,而路由器并不知道到目的地的完整路径.为了减小路由设备中路由表的长度,提高路由算法的效率,路由表中的N常常使用目的网络地址,而不是目的主机地址.路由表有两种基本形式.一种为静态路由表,另一种为动态路由表.102)路由器:网络层互连的设备.网络层互连主要是解决路由选择.拥塞控制.差错处理与分段技术等问题.如果网络层协议相同,则互连主要是解决路由选择问题.如果网络层协议不同,则需使用多协议路由器.用路由器实现网络层互连时,允许互联网络的网络层及以下各层协议可以是相同的,也可以是不同的.103)裸机:没有任何软件支持的计算机称为裸机.104)密码分析:试图发现明文或密钥的过程称为密码分析.密码分析的过程通常包括:分析(统计所截获的消息材料).假设.推断和证实等步骤.105)密文:明文被变换成另一种隐蔽形式就称为密文.106)明文:需要隐藏的消息称为明文.107)内存共享:是指两个或多个进程共用内存中相同的区域,其目的是节省内存空间,实现进程间通信,提高内存空间的利用效率.108)内存扩充:为了提高系统运行多道程序的能力,并且使用户在编制程序时不受内存实际容量的限制,可以在硬件支持下,将外存作为主存的扩充部分供用户程序使用,这就是内存扩充.109)平均寻道时间:是指磁头沿着盘径移动到需要读写的那个磁道花费的平均时间.110)千兆以太网:千兆以太网(GigabitEthernet)的传输速率比快速以太网(FastEthernet)快10倍,数据传输速率达到1000Mbps.GigabitEthernet保留着传统的10Mbps速率Ethernet的所有特征(相同的数据帧格式.相同的介质访问控制方法.相同的组网方法),只是将传统Ethernet每个比特的发送时间由100ns降低到1ns.111)软件:是为了使用户使用并充分发挥计算机性能和效率的各种程序和数据的统称.软件又可分成系统软件和应用软件两部分,系统软件是所有供用户使用的为解决用户使用计算机而编制的程序和数据,如操作系统.编译程序.汇编程序等;应用软件是为解决某个特定问题而编制的程序.112)软件:由程序与相关文档组成.软件是用户与计算机硬件系统之间的桥梁,它体现了人要计算机做什么及怎样做,这一套指令序列均以某种代码形式储存于存储器中.这些指令序列就是程序.从软件工程的观点看,软件不能简单地理解为就是程序.软件是程序以及开发.使用和维护程序所需的所有文档的总和,广义地说,所有使用软件的技能也属于软件的范畴. 113)设备独立性:进程申请设备时,应当指定所需设备的类别,而不是指定某一台具体的设备,系统根据当前请求以及设备分配情况在相应类别的设备中选择一个空闲设备并将其分配给申请进程,这称作设备独立性.它具有如下两个优点:提高设备资源利用率,假设申请者指定具体设备,而被指定的设备可能正被占用,因而无法得到,而其他同类设备可能空闲,造成资源浪费以及进程不必要的等待;用户程序不必因指定设备状态的改变而修改程序.114)实存储器:实存储器是计算机系统中配置的实际物理存储器,通常有3类:①内存,又称主存.它接收数据和保存数据,而且能根据命令直接存取数据.②外存,也称辅存.它是为了弥补内存容量不足而使用的存储空间,通常采用大容量磁盘.③高速缓存.它是处于内存和中央处理机之间的高速小容量存储器.115)实时系统:实时系统是随着计算机应用领域的日益广泛而出现的,具体含义是指系统能够及时响应随机发生的外部事件,并在严格的时间范围内完成对该事件的处理.实时系统在一个特定的应用中是作为一种控制设备来使用的.116)授权:授权是指把访问权限授予某一个用户.用户组或指定系统的过程.授权在用户标识出自己的身份之后,确认允许他做哪些事情.117)数据传输速率:在数值上等于每秒钟传输构成数据代码的二进制比特数,单位为比特/秒(bit/second),记作bps.对于二进制数据,数据传输速率为:S1/T(bps),其中,T为发送每一比特所需要的时间.118)数字用户线路xDSL接入技术:DSL,xDSL中的x表示A/H/S/C/I/V/RA 等.xDSL技术按上行(用户到交换局)和下行(交换局到用户)的速率是否相同可分为速率对称型和速率非对称型两种.119)死锁:在多道程序系统中,一组进程中的每一个进程均无限期地等待被该组进程中的另一进程所占有且永远不会释放的资源,这种现象称系统处于死锁状态.处于死锁状态的进程称为死锁进程.系统发生死锁时,死锁进程的个数至少为二个. 120)搜索引擎:搜索引擎是因特网上的一个WWW服务器,它的主要任务是在因特网中主动搜索其他WWW服务器中的信息并对其自动索引,将索引内容存储在可供查询的大型数据库中.用户可以利用搜索引擎所提供的分类目录和查询功能查找所需要的信息.121)所谓平均等待时间:是指需要读写的扇区旋转到磁头下面花费的平均时间. 122)所谓数据传输速率:是指磁头找到所需读写的扇区后,每秒钟可以读出或写入磁盘的字节数.。
CAE入门知识介绍
CAE入门知识介绍1 CAE设计的分类及发展方向CAE(Computer Aided Engineering)是计算机辅助工程的英文缩写,被广泛应用在包括国防、航空、航天、机械制造、汽车、船舶、兵器等众多领域,分为结构分析、CFD(流体动力学分析)、NVH(震动与噪声分析)、多体动力学分析、材料成型性能分析、热传导分析及岩土力学分析等等。
其中结构分析又可以分为:刚强度分析、碰撞分析、疲劳分析、优化分析等。
NVH分析可以分为:模态分析;频响分析;震动分析及噪声分析等。
近年来随着计算机技术的普及和计算速度的不断提高,CAE分析在工程设计和分析中得到了越来越广泛的重视,已经成为解决复杂的工程分析计算问题的有效途径,现在从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已离不开有CAE分析计算。
在进入了CAE软件商品化的发展阶段,CAE开发商为满足市场需求和适应计算机硬、软件技术的迅速发展,在大力推销其软件产品的同时,对软件的功能、性能,用户界面和前、后处理能力,都进行了大幅度的改进与扩充。
这就使得目前市场上知名的CAE软件,在功能、性能、易用性﹑可靠性以及对运行环境的适应性方面,基本上满足了用户的当前需求,从而帮助用户解决了成千上万个工程实际问题。
根据当今国际上CAE软件的发展情况,可以看出CAE分析方法的一些发展趋势:1.1 与CAD软件的无缝集成当今有限元分析软件的一个发展趋势是与通用CAD软件的集成使用,即在用CAD软件完成部件和零件的造型设计后,能直接将模型传送到CAE软件中进行有限元网格划分并进行分析计算,如果分析的结果不满足设计要求则重新进行设计和分析,直到满意为止,从而极大地提高了设计水平和效率。
1.2 更为强大的网格处理能力由于网格质量直接影响到求解时间及求解结果的正确性,近年来各软件开发商都加大了其在网格处理方面的投入,使网格生成的质量和效率都有了很大的提高,但在有些方面却一直没有得到改进,如对三维实体模型进行自动六面体网格划分。
CAE-解释名词(二)
融膠溫度
溫度 比容
6 體積收縮 8
模穴壓力
1 6 7
8
7
壓力增加
時間
室溫
溫度
融膠溫度
CORETECH SYSTEM
塑件收縮理論
塑件收縮理論
冷卻水管安排不當 造成此區域積熱 使冷卻時間較長
CORETECH SYSTEM
塑膠平均溫度
塑膠平均溫度(TempPAvg)
脫模瞬間在塑件肉厚方 向取平均所得溫度分佈
此點平均溫度 = 114 oC
此點平均溫度 = 106 oC
肉 厚 方 向
溫度分布
CORETECH SYSTEM
塑膠平均溫度判圖原則
下固化層厚度
(FroznLayrBot)
冷卻結束瞬間,塑料 溫度低於設定之頂出 溫度之厚度值 n
上層
n
下固化層厚度 溫度低於頂出 溫度
下層 CORETECH SYSTEM
固化層厚度差
固化層厚度差
(FroznLayrDiff)
上下固化層厚度差
n
上層
上固化層厚度
n
下固化層厚度
下層
CORETECH SYSTEM
CORETECH SYSTEM
熱通量分佈
熱通量(上) (HeatFluxTop) :
週期平均熱通量分佈 將根據視角顯示觀察 者可以看到的面之熱 觀察者 通量值 n
上層 下層
CORETECH SYSTEM
熱通量分佈
熱通量(下) (HeatFluxBot) :
週期平均熱通量分佈 上層熱通量的相反側, 也就是將對面側的熱 通量映射上來的值週 期平均熱通量分佈
塑料種類 加工參數
CORETECH SYSTEM
(完整word版)名词解释2
名词解释:BOM:物料清单(Bill of Materials,BOM)又叫零件结构表、物料表等,是将产品的原材料、零配件、组合件予以拆解,并将各单项材料依材料编号、名称、规格、基本单位、供应厂商、单机用量、产品损耗率等按制造流程的顺序记录下来排列的一个清单。
BPR:要想更好地进行供应链管理,和上下游企业或客户进行更好的合作,企业必须充分重视上下游企业或客户的意见,重新考虑本企业的各项业务流程。
因此可能需要对业务流程进行大规模的改造、革新和重组,这就是业务流程再造(Business Process Reengineering,BPR)(又翻译为“业务流程重组”)。
BSP:企业系统规划法(Business Systems Planning,BSP),其基本思路是要求所建立的信息系统支持企业目标,表达所有管理层次的要求,向企业提供一致性信息,对组织机构的变革要具有适应性,即把企业目标转化为信息系统战略的全过程。
CAD:开发出一些专用软件用于绘制工程图。
利用计算机帮助设计人员进行设计工作的软件,就是计算机辅助设计(Computer Added Design,CAD)。
CAM:计算机辅助制造(Computer Aided Manufacturing,CAM)是利用专用计算机来进行生产设备管理控制和操作的过程,核心是用计算机程序实现控制,简称数控(Numerical Control,NC)。
CAE:计算机辅助工程(Computer Aided Engineering,CAE),是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导等问题的一种数值分析方法。
CAPP:计算机辅助工艺过程设计(Computer Aided Process Planning,CAPP)它是通过向计算机输入被加工零件的几何信息(形状、尺寸等)和工艺信息(材料、热处理、批量等),由计算机自动输出零件的工艺路线和工序内容等工艺文件的过程。
cae概念
cae概念
CAE(Computer Aided Engineering)是指计算机辅助工程,它是一种利用计算机技术来辅助工程设计、分析、优化和模拟的方法。
CAE 可以帮助工程师在设计和开发产品时更好地理解和预测产品的性能、行为和可靠性。
CAE 技术通常包括以下几个方面:
1. 有限元分析(Finite Element Analysis,FEA):用于分析结构的应力、应变和变形等。
2. 计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD):用于分析流体流动、传热和传质等。
3. 多体动力学(Multi-body Dynamics,MBD):用于分析机械系统的运动和动力学行为。
4. 优化设计:用于寻找最佳的设计方案,以满足特定的性能要求和约束条件。
5. 模拟和可视化:用于创建产品的虚拟模型,以便进行测试和评估。
CAE 技术可以应用于各种工程领域,如机械工程、航空航天工程、汽车工程、土木工程、电子工程等。
它可以帮助工程师在设计阶段就发现潜在的问题和缺陷,并进行优化和改进,从而减少实物试验的次数和成本,提高产品的质量和可靠性。
总之,CAE 是一种重要的工程工具,它可以帮助工程师更好地理解和预测产品的性能和行为,从而提高设计效率和产品质量。
工业软件制造名词解释
名词解释(一)APC(Advanced Process Control):先进过程控制,以模型预测控制、线性规划理论为基础,采用动态矩阵控制等软件技术,实现工艺过程的多变量协调控制,提高装置操作平稳性。
APS(Advanced Planning and Scheduling):高级生产计划与排期,具有生产计划调度功能,最充分地利用企业的资源条件,找到最佳的调度排程结果。
APM (Asset Performance Management) :资产性能管理,采集和分析历史和实时运营及资产数据,以提升资产性能、降低成本等。
BPM(Business Process Management ):业务流程管理,是一种以规范化的构造端到端的卓越业务流程为中心,以持续提高组织业务绩效为目的的系统化方法。
BI(Business Intelligence):商业智能,通常被理解为将企业中现有的数据转化为知识,帮助企业做出明智的业务经营决策的工具。
BIM(Building Information Modeling):建筑信息模型,辅助三维图形、物件导向、建筑学有关的设计。
CAD(Computer Aided Design):计算机辅助设计,利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。
CAE(Computer Aided Engineering):计算机辅助工程,用计算机对工程和产品进行性能与安全可靠性分析,对其未来的工作状态和运行行为进行模拟,及早发现设计缺陷,并证实未来工程、产品功能和性能的可用性和可靠性。
CAM(Computer Aided Manufacturing):计算机辅助制造,利用计算机辅助完成从生产准备到产品制造整个过程活动。
CAPP(Computer Aided Process Planning):计算机辅助流程计划,借助于计算机软硬件技术和支撑环境,利用计算机进行数值计算、逻辑判断和推理等的功能来制定零件机械加工工艺过程。
CAE简介
2CAE简介作为国内工业界推广应用CAE的基础,有必要简要介绍CAE的概念、应用、分析过程、作用及发展趋势。
一方面,对CAE有初步的又是较系统的认知,另一方面,在了解国际范围内CAE应用的历史和现状的基础上,CAE的各类用户可以对自身目前CAE的应用进行多视角的比较。
2.1 CAE的基本概念、特点及作用广泛地说,CAE可以包括工程和制造业信息化的所有方面,但是目前通常所说的CAE主要指用计算机及其相关的软件工具对工程、设备及产品进行功能、性能与安全可靠性进行分析计算、校核和量化评价;对其在给定工况下的工作状态进行模拟仿真和运行行为预测;发现设计缺陷,改进和优化设计方案,并证实未来工程、设备及产品的功能和性能的可用性和可靠性。
一般地,CAE在工程应用上的定义为:CAE是一种在二维或三维几何形体(CAD)的基础上,运用有限元(FE)、边界元(BE)、混合元(ME)、刚性元(RE)、有限差分和最优化等数值计算方法并结合计算机图形技术、建模技术、数据管理及处理技术的基于对象的设计与分析的综合技术和过程。
其核心技术为有限元与最优化技术。
CAE的特点是以工程和科学问题为背景,建立相应的计算模型并进行计算机仿真分析。
一方面,CAE技术的应用,使许多过去受方法和条件限制无法分析的很多实际工程需要解决而理论分析又无法解决的复杂问题,通过计算机数值模拟可得到满意的解答;另一方面,CAE使大量繁杂的工程分析问题简单化,使复杂的过程层次化,节省了大量的时间,避免了低水平重复的工作,使工程分析更快、更准确, 在产品的设计、分析、新产品的开发以及对已有产品的故障分析等方面发挥了重要作用。
同时,CAE技术的迅速发展和应用又推动了许多相关的基础学科和应用科学的进步。
还应客观地说明,在产品开发中,由概念设计、初步设计、详细设计到试验,再修正设计,再试验,直到满足产品要求,试验一直是不可或缺的。
CAE仿真分析技术的引入也许永远不能彻底消除这一既费时又费料的环节,但是已经被成功应用,最大限度地减少或缩短了这一环节。
CAE基础知识介绍
第十八页,共六十页。
应变
体素的变形可以分为两类:
一类是长度的变化,一类是角度的变化。
任一线素的长度的变化与原有长度的比值称为线应变(或称正应
变),用符号 表示。沿坐标轴的线应变,则加上相应的角码,分别
s 正应力
剪应力
1-2 应力 的概念 (yìnglì) s 正应力
为了表明这个正应力的作用面和作用方向,加 上一个角码,例如,正应力 是作用在垂直于x轴 的面上同时也沿着X轴方向作用的。
剪应力
加上两个角码,前一个角码表明作用面垂直于哪 一个坐标轴,后一个角码表明作用方向沿着哪一个 坐标轴。例如,剪应力 是作用在垂直于X轴的 面上而沿着y轴方向作用的。
虽然都从静力学、几何学与物理学三方面进行研究,但是在 建立这三方面条件时,采用了不同的分析方法。材料力学是对 构件的整个截面来建立这些条件的,因而要常常引用一些截面 的变形状况或应力情况的假设。这样虽然大大简化了数学推演, 但是得出的结果往往是近似(jìn sì)的,而不是精确的。而弹性力学 是对构件的无限小单元体来建立这些条件的,因而无须引用那 些假设,分析的方法比较严密,得出的结论也比较精确。所以, 我们可以用弹性力学的解答来估计材料力学解答的精确程度, 并确定它们的适用范围。
z sy
sx 0 x
sz
sz
图 1-7
式中E为弹性模量。
sx 弹性体在X方向的伸长还伴随有侧向收缩, 即在y和Z方向的单位缩短可表示为:
sy
式中 为波桑系数。方程(1-5)和(1-6)既可用 于简单拉伸,也可用于简单压缩,且在弹性 极限之内,两种情况下的弹性模量和波桑系 数相同。 y
CAE简介
一、注塑CAE技术简介CAE(Computer AidedEngineering)技术从字面上理解是计算机辅助工程,准确地讲就是工程设计中的分析计算和模拟仿真。
注塑CAE技术是CAE技术中一个重要的组成部分,它是根据塑料加工流变学和传热学的基本理论,建立塑料熔体在模具型腔中流动、传热的物理、数学模型,利用数值计算理论构造其求解方法,利用计算机图形学技术在计算机屏幕上形象、直观地模拟出实际成型中熔体的动态填充、冷却等过程,定量地给出成型过程中的状态参数(如压力、温度、速度等)。
注塑CAE技术可以在模具制造之前,在计算机上对模具设计方案进行分析和模拟,预测设计中潜在的缺陷,为设计人员修改设计提供科学的依据。
应用注塑CAE技术带来的直接好处是省时省力,减少试模、修模次数,缩短模具设计制造周期,降低成本,提高产品质量。
注塑CAE分析的一般流程如图1所示。
图1 注塑CAE分析的一般流程二、注塑CAE技术在模具设计和开发中的应用介绍注塑CAE技术的文章大部分都是从软件的角度出发,介绍软件各模块的功能和应用。
笔者结合几年来从事注塑CAE分析的经验,从企业需求和使用的角度出发,介绍注塑CAE技术在模具设计、开发中的几个主要的应用领域。
1.确定模具浇注系统方案模具的浇注系统对于模具最终的注塑成型质量有着决定性的影响,合理的浇注系统能够使塑料熔体充填平衡、均匀,可以避免很多注塑缺陷,得到满意的塑件质量,并延长模具寿命。
确定合理的浇注系统方案是注塑CAE分析最基本的工作,也是模具设计环节一个非常重要的方面,特别是对于热流道模具,一个是要求要快,在设计工作的前期就必须提供浇口布局,以供设计人员设计相关的结构并订购热流道;再一个是要求要准,由于热流道价格昂贵,而且做成之后就无法更改,因此浇注系统的方案一定要准确。
这就对料流分析工作提出了比较高的要求,目前成熟的注塑CAE分析软件都把流动分析作为最基本的模块,分析的准确性相对也比较高。
cae入门概念介绍
CAE入门概念介绍1.什么是CAE?CAE(Computer Aided Engineering)──计算机辅助工程,是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法。
2.为什么要进行CAE分析?CAE分析是采用虚拟分析方法对结构(场)的性能进行模拟(仿真),预测结构(场)的性能,优化结构(场)的设计,为产品研发提供指南,为解决实际工程问题提供依据。
由于汽车在批量生产以后改进设计的成本显著地高于汽车在研发初期改进设计的成本,CAE的模拟分析主要应用在工艺设备、模具和样车制造之前,也就是从汽车产品研发初期就开始用CAE进行模拟分析,及时发现产品设计中的隐患,优化结构设计,提高产品质量,使汽车满足国家的法规和用户的需求。
通过CAE 的优化分析,有关部门可以只对一种较优的设计方案进行试制和试验,减少试制费用,缩短新产品的研发周期,使新产品早日投入市场,增强企业的竞争力。
3. CAE在汽车产品研发中的应用?CAE分析可以对汽车结构的强度、刚度、车辆的振动噪声(NVH)、舒适性(平顺性)、耐久性、多刚体动力学、碰撞、乘员的安全性,以及动力总成(发动机和变速箱)的性能等方面进行模拟(仿真)分析、预测结构(场)的性能、判断设计的合理性、优化结构设计。
4.CAE有哪些软件?CAE软件是结合计算力学、计算数学、相关的工程科学、工程管理学和现代计算技术,而形成的综合性、知识密集型信息产品。
CAE软件大体可以分为专用和通用两类。
专用软件,即针对特定类型的对象所开发的用于性能分析、预测和优化的软件。
从广义上说,设计人员手头的一些小计算程序都可以认为是专用CAE软件。
通用软件,即可以对多种类型对象的物理、力学性能进行分析、模拟、预测、评价和优化,以实现产品技术创新的软件。
通用CAE软件主要指大型通用商业化软件,如线性结构分析软件MSC/NASTRAN,隐式线性和非线性结构分析软件ABAQUS,显式非线性结构分析软件LS-DYNA、PAM-CRASH,用于振动噪声(NVH)分析的LMS软件,多刚体动力学分析软件ADAMS,计算流体力学(CFD)分析软件FLUENT、STAR-CD、FLOW3D、ICEM,模流分析软件MOLDFLOW,用于系统过程集成及优化分析的软件OPTIMUS等。
汽车CAE分析概述
汽车公司建立高性能的计算机辅助工程分析系统,其专业CAE队伍与产品开发同步地广泛开展CAE应用,在指导设计、提高质量、降低开发成本和缩短开发周期上发挥着日益显著的作用。
CAE应用于车身开发上成熟的方面主要有:刚度、强度(应用于整车、大小总成与零部件分析,以实现轻量化设计)、NVH分析(各种振动、噪声,包括摩擦噪声、风噪声等)、机构运动分析等;而车辆碰撞模拟分析、金属板件冲压成型模拟分析、疲劳分析和空气动力学分析的精度有进一步提高,已投入实际使用,完全可以用于定性分析和改进设计,大大减少了这些费用高、周期长的试验次数;虚拟试车场整车分析正在着手研究,此外还有焊装模拟分析、喷涂模拟分析等。
一、刚度和强度分析有限元法在机械结构强度和刚度分析方面因具有较高的计算精度而到普遍采用,特别是在材料应力-应变的线性范围内更是如此。
另外,当考虑机械应力与热应力的偶合时,像ANSYS、NASTRAN等大型软件都提供了极为方便的分析手段。
(1)车架和车身的强度和刚度分析:车架和车身是汽车中结构和受力都较复杂的部件,对于全承载式的客车车身更是如此。
车架和车身有限元分析的目的在于提高其承载能力和抗变形能力、减轻其自身重量并节省材料。
另外,就整个汽车而言,当车架和车身重量减轻后,整车重量也随之降低,从而改善整车的动力性和经济性等性能。
(2)齿轮的弯曲应力和接触应力分析:齿轮是汽车发动机和传动系中普遍采用的传动零件。
通过对齿轮齿根弯曲应力和齿面接触应力的分析,优化齿轮结构参数,提高齿轮的承载载力和使用寿命。
(3)发动机零件的应力分析:以发动机的缸盖为例,其工作工程中不仅受到气缸内高压气体的作用,还会产生复杂的热应力。
缸盖开裂事件时有发生。
如果仅采用在开裂处局部加强的办法加以改进,无法从根本上解决问题。
有限元法提供了解决这一问题的根本途径。
二、NVH分析近年来,随着人们环保意识的增强,对汽车提出了更高要求。
为此,国际汽车界制定NVH标准,即噪音(Noise)、振动(Vibration)、平稳(Harshness)三项标准,通俗称为乘坐轿车的“舒适感”。
cae单词表中文
cae单词表中文(最新版)目录1.引言:介绍 CAE(计算机辅助工程)2.CAE 的作用和重要性3.CAE 单词表的内容和结构4.CAE 单词表的中文翻译5.结语:CAE 单词表对学习 CAE 的重要性正文计算机辅助工程(CAE,Computer Aided Engineering)是一种利用计算机模拟、分析和优化工程设计的方法。
在现代工程技术领域,CAE 的应用越来越广泛,它已经成为工程设计、研究和分析过程中不可或缺的一部分。
通过 CAE 技术,工程师可以在计算机上建立、分析和优化产品模型,从而提高产品的性能、降低生产成本、缩短研发周期。
CAE 单词表是学习 CAE 过程中一个重要的参考资料。
它包含了 CAE 领域中常用的专业词汇和术语,以及它们的中文翻译。
CAE 单词表的内容丰富,结构清晰,适合初学者和专业人士查阅。
下面我们来看看 CAE 单词表中的一些例子:1.Finite Element Analysis(有限元分析)putational Fluid Dynamics(计算流体动力学)3.Solid Mechanics(固体力学)4.Structural Mechanics(结构力学)5.Thermal Analysis(热分析)这些词汇和术语都是 CAE 领域的基础,掌握它们对于学习 CAE 至关重要。
通过对这些词汇的学习,我们可以更好地理解 CAE 的原理和方法,从而在实际工程应用中发挥 CAE 的优势。
总之,CAE 单词表中文对于学习 CAE 具有重要意义。
通过查阅 CAE 单词表,我们可以更好地理解 CAE 领域的专业知识,为实际工程应用打下坚实的基础。
名词解释-CAE
名词解释——CAECAE(Computer Aided Engineering)是用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、动力响应、热传导、三维多体接触、弹塑性等力学性能的分析计算以及结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法。
CAE从60年代初在工程上开始应用到今天,已经历了30多年的发展历史,其理论和算法都经历了从蓬勃发展到日趋成熟的过程,现已成为工程和产品结构分析中(如航空、航天、机械、土木结构等领域)必不可少的数值计算工具,同时也是分析连续力学各类问题的一种重要手段。
随着计算机技术的普及和不断提高,CAE系统的功能和计算精度都有很大提高,各种基于产品数字建模的CAE系统应运而生,并已成为结构分析和结构优化的重要工具,同时也是计算机辅助4C系统(CAD/CAE/CAPP/CAM)的重要环节。
CAE系统的核心思想是结构的离散化,即将实际结构离散为有限数目的规则单元组合体,实际结构的物理性能可以通过对离散体进行分析,得出满足工程精度的近似结果来替代对实际结构的分析,这样可以解决很多实际工程需要解决而理论分析又无法解决的复杂问题。
其基本过程是将一个形状复杂的连续体的求解区域分解为有限的形状简单的子区域,即将一个连续体简化为由有限个单元组合的等效组合体;通过将连续体离散化,把求解连续体的场变量(应力、位移、压力和温度等)问题简化为求解有限的单元节点上的场变量值。
此时得到的基本方程是一个代数方程组,而不是原来描述真实连续体场变量的微分方程组。
求解后得到近似的数值解,其近似程度取决于所采用的单元类型、数量以及对单元的插值函数。
根据经验,CAE各阶段所用的时间为:40%~45%用于模型的建立和数据输入,50%~55%用于分析结果的判读和评定,而真正的分析计算时间只占5%左右。
针对这种情况,采用CAD技术来建立CAE的几何模型和物理模型,完成分析数据的输入,通常称此过程为CAE 的前处理。
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密度(density) 比熱(specific heat)或熱容量(heat capacity) 熱傳導係數(thermal conductivity)
冷卻液性質
黏度(viscosity), 密度,[g/cc] 比熱,[erg/g-K],熱傳導係數,[erg/sec-cm2-K]
此點平均溫度 = 114 oC
此點平均溫度 = 106 oC
肉 厚 方 向
溫度分布
CORETECH SYSTEM
塑膠平均溫度判圖原則
判圖原則:
塑件平均溫度分布是否均勻 ,溫度分布不均是造成產品 翹曲的原因之一. 除流道外其他部份是否溫度 已低於頂出溫度?若非如此, 代表冷卻時間不足,塑件可 能在脫模時變形 若冷卻時間為已知,由冷卻 分析結果的平均溫度分布是 否大部分(90%以上)低於頂 出溫度來判斷冷卻時間是否 足夠
雷諾數(Reynolds Number)
4Q Re D
雷諾數在4000以上為紊流,欲達良好的熱傳效果,
應控制在10,000以上,如縮小管徑或提高流速
Back
CORETECH SYSTEM
冷卻液最小流量設定速見表
水管直徑 D (mm) 5 8 10 12 15 20 25 30 水流量 Q (cc/sec) 40 64 80 96 120 160 200 240 油流量 Q (ss/sec) 115 184 230 276 345 460 575 690
將塑件中心溫度Ta降至
頂出溫度TE所需時間
NOTE: 在實際生產時流道或為熱流道 (hot runner ), 或是可無須完全固化即行 頂出 ( 因其不是產品的一部份 ), 因此 在生產及分析時總體冷卻時間的計 算可將流道冷卻時間加以忽略 ,以免 成形週期過長.
此點所需冷卻時間 = 20 sec
CORETECH SYSTEM
CORETECH SYSTEM
Moldex進階課程(二)
解釋名詞與定義說明
課程大綱
Moldex參數定義說明 流動&保壓分析說明 冷卻分析說明
( ) 翹曲分析說明 ()
CORETECH SYSTEM
CORETECH SYSTEM
冷卻相關背景知識
冷卻過程說明
流率
壓力
時間
• 在此一階段塑料不再充填,產品開始冷卻固化。
Q in cc/sec, D in mm
CORETECH SYSTEM
2500D 8D for water Q 23D for oil
CORETECH SYSTEM
Moldex冷卻分析結果說明
塑件冷卻時間分布
冷卻時間(cooling
此點所需冷卻時間= 24 sec
time):
CORETECH SYSTEM
Tm = 冷卻初塑料溫度 ℃ Tw = 模具溫度℃ Te = 塑料頂出溫度℃
冷卻分析目的
冷卻分析目的
預估冷卻時間及成型週期長短 冷卻系統設計的最佳化
使塑件各部的冷卻效果均勻而有效率 因冷卻不均造成塑件的翹曲變形
CORETECH SYSTEM
冷卻分析所需物性資料
熱傳導
Heat Conduction
Cooling Lines
熱對流 Heat Convection
模穴(塑件)
Cavity(Part) 熱傳導Heat Conduction
CORETECH SYSTEM
模溫週期變化
模溫週期變化
合模時間 充填時間 保壓時間
35 模溫 20 射出 開模 成型週期 最高模溫
冷卻時間粗估
平板型塑件
W L
冷卻時間=t2 x 3
4 Tm Tw tc ln 2 Te Tw h2
h
圓型塑件
d=2R L
Tm Tw tc 0.173 ln 1.6023 Te Tw R2
此例題肉厚為 4mm, 理論最小冷卻時間 為 13sec. 由分析結果發現冷卻水管散熱 比僅為55%,代表冷卻時間的拉長主要由 於水管設計不良所致.可於積熱處安排更 多水管以改善冷卻效率
CORETECH SYSTEM
塑膠平均溫度
塑膠平均溫度(TempPAvg)
脫模瞬間在塑件肉厚方 向取平均所得溫度分佈
模座熱物性質
密度,[g/cc],熱傳導係數 ,[erg/sec- cm2 -K]
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CORETECH SYSTEM
冷卻水管參數的設定
冷卻液流量的設定應該儘可能達到紊
流(turbulent flow)狀態,使熱傳效果較 佳 管徑D,[cm]
冷卻液密度及黏度 = , 單位分別為[g/cm3],[poise] 冷卻液流量= Q,[cc/sec]
• 螺桿鬆退以進行下一週期成型準備。
Back
CORETECH SYSTEM
頂出階段說明
•當產品固化到足以頂出強度時,射出成型機台之頂出單元便行頂出。 •頂出後便進行閉模動作,為下一週期準備。 Back
CORETECH SYSTEM
塑件冷卻過程
塑件冷卻過程
模具本體 Mold Base 冷卻水管
平均模溫 最低模溫 時間
冷卻時間
( 佔成型週期最長 ) 脫模時間 ( 熱變形溫度下頂出 )
CORETECH SYSTEM
冷卻方式
tc h
2
模材選擇 冷卻管配置 冷卻液性質 冷卻液流速
塑料種類 加工參數
CORETECH SYSTEM
冷卻時間設定為10秒時之平均溫度分布 (由冷卻分析知冷卻時間須25秒)
上半面肉厚較厚區域 塑料溫度約為155o, 仍高於頂出溫度
CORETECH SYSTEM
表面平均溫度(上)
表面平均溫度(上
塑件冷卻時間分布判圖原則
判圖重點
冷卻水管安排不當 造成此區域積熱 使冷卻時間較長
找出冷卻時間特長的熱點( hot spot )加以檢討,由冷卻時間分布找 出影響成形週期的關鍵區域加以改 善,藉以縮短冷卻時間 判斷冷卻時間較長區域是由何種因 素引起: 較厚的肉厚 較高的起始溫度 較差的冷卻效率(冷卻水流率 不足,水管離塑件太遠,水管不 足..)