
En esta clase comenzaremos a estudiar los primeros conceptos de los análisis estáticos que nos servirán a lo largo del curso. Para ello, utilizaremos un ejemplo de una placa rectangular con un taladro sometida a esfuerzos de tracción.
Para poder realizar el ejercicio a la vez que el videotutorial, descarga la pieza disponible en los recursos de la clase.
Recuerda tener una versión del software 2015 o superior.
¡Comenzamos!
En esta clase continuaremos con el ejemplo de la placa con taladro sometida a tracción.Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en la aplicación de sus condiciones de contorno.Es decir, aprenderemos a aplicar sujeciones y cargas, así como a definir el mallado del modelo.
No es necesario descargar ninguna pieza si ya descargaste la de la clase 1.
En esta clase terminaremos con el ejemplo de la placa sometida a tracción, obteniendo diversos trazados de resultados como son, trazados de tensiones, desplazamientos,factor de seguridad, deformaciones, comprobación de fatiga, percepción del diseño...
No será necesario descargar ningún archivo si ya descargaste la pieza en la clase 1.
En esta clase aprenderemos que cada diseño puede tener más de una configuración. Comenzaremos haciendo un análisis estático sobre una pieza sencilla sin redondeos y estudiaremos si los resultados son óptimos o deberemos volver a realizar el estudio modificando los parámetros de mallado.
Para poder hacer el ejercicio mostrado en el videotutorial descarga el archivo que contiene la pieza asociada.
¡A por ello!
En esta clase continuaremos con el ejemplo del soporte en L y aprenderemos a duplicar estudios, así como a redefinir las condiciones de mallado. Nos introduciremos en los controles de mallado y aprenderemos a establecer sus parámetros para un estudio más preciso.
No es necesario que descargues ningún archivo si descaraste la placa en L en la clase anterior.
En esta clase finalizaremos el ejemplo del soporte en L. Para ello generaremos distintos tipos de controles de mallado en las distintas configuraciones de la pieza (con redondeo y sin redondeo). Una vez hayamos obtenido los trazados, haremos una comparativa entre los resultados obtenidos con los diferentes mallados. Con ello dominaremos los controles de mallado, sabremos cuándo utilizarlos así como interpretar de manera adecuada sus resultados.
En esta clase comenzaremos realizando un estudio estático introduciendo el concepto de malla basada en curvatura. Veremos sus efectos a la hora de generar el mallado y estudiaremos sus resultados.
Para poder realizar el ejercicio, será necesario descargar la pieza asociada al videotutorial.
En esta clase terminaremos con el ejemplo del soporte redondeado realizando algunos estudios más en los que refinaremos la malla o algunos controles de mallado en las zonas más críticas.
Para ello, duplicaremos el estudio realizado en la clase anterior y modificaremos los parámetros de mallado que nos interesen según el caso.
Haremos una comparativa de los resultados obtenidos y concluiremos con todo lo referente al mallado, sabiendo ya elegir la mejor forma de mallar en cada caso.
Para esta clase no necesitas descargar ninguna pieza adicional si ya lo hiciste en la clase anterior.
¡Objetivo cumplido!
En esta clase introduciremos las características principales de los elementos de tipo shell. Es decir, componentes que posean un espesor pequeño. Veremos la importancia de definir bien las mismas puesto que de ellas dependerán los resultados obtenidos.
Para poder realizar el ejercicio, es necesario que descargues la pieza correspondiente al videotutorial.
¡A por ello!
En esta clase terminaremos con el ejemplo de la pieza soldada realizando un segundo ejemplo de cómo varia los resultados el hecho de tener las solapas de la pieza unidas (soldadas).
No necesitas descargar ningún otro archivo si ya descargaste la pieza en la clase anterior.
Con esta clase introduciremos los análisis de vigas y sus características particulares. Veremos un tipo de mallado especial para estos componentes, denominada malla 1D.
Para poder realizar el ejercicio del videotutorial, descargar la pieza asociada a esta clase.
Con esta clase finalizaremos el ejemplo de cálculo de vigas mediante la obtención e interpretación de sus trazados correspondientes. Obtendremos los diagramas de esfuerzos y desplazamentos así como los trazados de vigas (diagrama de cortantes, axiales y momentos).
No necesitas descargar nada si te hiciste con la pieza descargable de la clase anterior.
Con esta clase nos introduciremos en la definición de estructuras articuladas a través de las cabezas de armadura. Para ello aprenderemos a definir correctamente sus propiedades y condiciones de contorno.
Para poder realizar el ejercicio indicado en el videotutorial deberás descargar la pieza adjunta.
¡Vamos!
En esta clase aprenderemos a definir las condiciones de contorno correspondientes con las estructuras articuladas ya definidas como cabezas de armadura. Aplicaremos las cargas sobre sus juntas y evitaremos los desplazamientos necesarios para que la estructura se comporte como una estructura articulada.
No es necesario que descargues nada si ya lo hiciste en la clase anterior.
En esta clase finalizaremos el ejemplo de las cabezas de armadura mediante la obtención e interpretación de sus trazados. Hallaremos los diagramas de tensiones y desplazamientos, así como los diagramas de esfuerzos de vigas, atendiendo a los diagramas axiales que son los más interesantes para este tipo de estructura.
Igualmente no necesitas descargar nada para continuar con el ejemplo si ya lo hiciste al inicio de la sección.
En esta clase aprenderemos a definir el mallado de un componente de tipo superficie a la vez que conservamos el mallado tipo sólido de un componente 3D. La combinación de ambos será nuestra malla mixta.
Adicionalmente, veremos los nuevos campos que nos surgen en el menú al tener 2 piezas en un diseño, introduciendolos en el entorno de ensamblaje.
Para poder realizar el ejercicio deberás descargar las piezas y el ensamblaje adjunto. Aunque sólo será necesario ejecutar el ensamblaje.
¡Ánimo!
En esta clase finalizaremos el ejemplo de la malla mixta. Después de haber creado los vínculos entre las dos piezas, procedemos a ejecutar y analizar sus resultados. Nos fijaremos en las tensiones según la dirección seleccionada.
No tienes que descargar nada más si ya lo hiciste en la clase anterior.
En esta clase nos introduciremos más a fondo en el análisis de ensamblajes. Para ello, analizaremos unas pinzas y evaluaremos su resistencia.
En este caso, definiremos los contactor globales que (un nuevo campo dentro de los ensamblajes) para indicar el tipo de conexción entre las piezas en contacto.
Para poder realizar el ejercicio deberás descargar las piezas y el ensamblaje adjuntos. No te olvides de que sólo es necesario abrir el ensamblaje en SolidWorks.
¡Comenzamos!
En esta clase finalizaremos el ejemplo de las pinzas mediante la definición de contactos locales entre partes concretas del modelo. Haremos algunas variaciones para obtener diversos resultados al ejecutar el estudio y analizaremos estos resultados.
Recuerda que no debes descargar nada si ya lo hiciste en la clase anterior.
En esta clase continuaremos con los diseños de tipo ensamblaje. Para ello, estudiaremos unos alicates en servicio, es decir, unos alicates realizando una función determinada. Para ello deberemos definir las propiedades, condiciones de contorno y conectores específicos para poder obtener una buena simulación.
En este caso, veremos como el conector de tipo pasador, puede sustituir algunos componentes no diseñados o indicar propiedades específicas de otros que si lo están.
Para poder realizar el ejercicio deberás descargar las piezas y el ensamblaje adjuntos en una carpeta .zip. Sólo será necesario que abras el ensamblaje.
¡A por ello!
En esta clase aprenderemos a definir un nuevo tipo de contacto dentro del análisis de ensamblajes. Aprenderemos a definir una conexión de tipo soldadura por puntos. Veremos cómo definirla y sobre qué tipo de piezas deberemos aplicarla para unirlas representando una soldadura por puntos.
Para poder realizar el ejercicio, será necesario que descargues las piezas y el ensamblaje que adjunto en la carpeta .zip.
¡No necesitas nada más!
En esta clase veremos como estabilizar un modelo inestable. Al no definir las restricciones suficientes en un modelo, puede que este se comporte como un sólido rígido. Aprenderemos a solucionar este tipo de inconvenientes.
Recuerda que no debes descargar nada si ya lo hiciste en la clase anterior.
¡Ánimo!
En esta clase finalizaremos el ejemplo de la soldadura por puntos analizando los trazados de resultados obtenidos.
Comentaremos las diferencias entre los casos particulares estudiados y veremos la opción más adecuada.
Recuerda que no debes descargar nada si ya lo hiciste en la primera clase de esta sección.
¡Terminamos!
Puedes seguir las novedades del curso y obtener DESCUENTOS en mi cuenta oficial de twitter: @solidworkspart1
En este curso realizaremos un viaje por las posibilidades que nos ofrecen los análisis estáticos realizador por elementos finitos con la herramienta SolidWorks Simulation. No se trata de un curso de diseño 3D sino que vamos un paso más allá. Vamos a aprender a estudiar si los diseños 3D cumplen con la función para la que han sido diseñados. No te preocupes, todos los diseños 3D que vamos a analizar los podrás descargar en las diferentes secciones del curso.
¿Alguna vez te has preguntado si un componente puede romper en su aplicación? ¿Quieres saber predecir el comportamiento de diseños 3D en una aplicación real? ¿Quieres ahorrar tiempo y dinero evitando la creación de prototipos para evitar ensayos? ¿O simplemente quieres ampliar tus conocimientos sobre SolidWorks? ¡Entonces este es tu curso!
Aprenderemos a hacer análisis estáticos desde 0 y validar los modelos. Comenzaremos realizando análisis de piezas sencillas para dominar bien las opciones que nos brinda el programa y terminaremos analizando ensamblajes más complejos con elementos de unión.
No te preocupes, todo ello lo haremos a través de ejemplos prácticos que resaltarán las particularidades y todo lo que debes saber sobre los análisis estáticos para convertirte en un auténtico experto.
¡Nos vemos dentro!