<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>SDCM on MagicDPD: Magic Driven Product Development!</title><link>https://magicdpd.com/tags/sdcm/</link><description>MagicDPD: Magic Driven Product Development! (SDCM)</description><generator>Hugo -- gohugo.io</generator><language>ru</language><lastBuildDate>Fri, 11 Aug 2017 17:01:44 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://magicdpd.com/tags/sdcm/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>Моделировать метод послойного наплавления или 3D печать (Fused depositing modeling, #FDM) можно в любом современном КЭ пакете: все как правило реализуется через технику рождения и смерти элементов под действием температурных полей.</title><link>https://magicdpd.com/posts/2017-08-11-modelirovat-metod-posloynogo-naplavleni/</link><pubDate>Fri, 11 Aug 2017 17:01:44 +0000</pubDate><guid>https://magicdpd.com/posts/2017-08-11-modelirovat-metod-posloynogo-naplavleni/</guid><description>&lt;p&gt;Однако коллеги из чешской компании  SVS FEM пошли дальше, много дальше. Они создали #ACT расширение для #ANSYS #Mechanical на основе #Python и #APDL, которое умеет читать информацию от 3D принтера по истории движения печатающей головки. В ходе расчета можно получить зависимости плотности, температуры и деформаций конструкции во времени.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Самое прикольное в работе ACT - это возможность визуализировать именно плотность (читай распределение) материала. Она получается гладкая, и ее можно экспортировать в виде #STL в #SDCM для дальнейшей работы.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=qai6CIpjOHM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;https://www.youtube.com/watch?v=qai6CIpjOHM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="https://www.youtube.com/watch?v=qai6CIpjOHM" target="_blank" rel="noopener noreferrer"&gt;Structural-Thermal Simulation of FDM 3D Printing Process | ANSYS Mechanical | SVS FEM&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</description></item></channel></rss>