设计经过充分验证的模具
在模具设计期间定义运动学,并将其捕获到模具工具库中以供重复使用,包括平移、旋转、极限和停止值,以及线性、旋转、填充滑块、曲柄滑块和拖动连杆凸轮。
计算模具内的碰撞位置和穿透深度,并生成详细报告以分析碰撞细节,以改善和验证整体模具设计。

对多级传动压力机进行全面的设计、编程、分析和模拟。
在模具设计期间定义运动学,并将其捕获到模具工具库中以供重复使用,包括平移、旋转、极限和停止值,以及线性、旋转、填充滑块、曲柄滑块和拖动连杆凸轮。
计算模具内的碰撞位置和穿透深度,并生成详细报告以分析碰撞细节,以改善和验证整体模具设计。

支持成功规划复杂冲压生产线所需的所有任务,包括加载冲压机运动曲线、模具和面板装载、碰撞检查、吞吐量和冲程速率优化、零件传输和离线编程。
将集成仿真与可用的冲压机控制器结合使用,为当今复杂的冲压系统提供最准确的规划结果和可能的优化。这将有助于在生产过程中最大限度地提高印刷系统的利用率。

模拟从物料流和模具运动到传输设备操作和模具切换的整个钣金成型过程,以优化冲压时间、同步和吞吐量。
使用与 Siemens SIMOTION 和其他压机控制器的可用接口,将数据从冲压线仿真模型轻松传输到真实系统。然后可以对应用程序进行可视化,整个印刷系统可以在生产之前进行虚拟调试。
