焊接工艺仿真软件深度研究报告
一、行业概述与市场格局
1.1 焊接工艺仿真技术的定义与价值
焊接工艺仿真技术是利用计算机数值模拟方法,对焊接过程中的热传递、应力应变、组织转变等物理现象进行模拟分析的技术。通过建立焊接过程的数学模型,该技术能够在实际焊接前预测焊接变形、残余应力、温度场分布等关键参数,为焊接工艺优化提供科学依据。
焊接工艺仿真的核心价值在于:
- 降低研发成本:通过虚拟仿真提前发现设计和工艺问题,减少物理样机制作和试焊次数,降低研发成本。据统计,采用焊接仿真技术可减少 50%-80% 的物理试验次数(22)
- 缩短研发周期:在设计阶段进行焊接可行性分析,加快产品上市时间,提高企业市场响应速度
- 提高产品质量:通过动态干涉检查、应力分析等手段,确保产品设计和工艺方案的合理性,提高产品焊接质量
- 提升生产效率:优化焊接顺序和路径,减少焊接时间和劳动强度,提高生产效率
- 传承工艺知识:将工艺专家的经验转化为可复用的工艺知识库,实现工艺知识的沉淀和传承
1.2 产业链结构与市场规模
全球焊接工艺仿真软件产业链主要由上游基础技术供应商、中游软件开发商和下游应用行业组成:
- 上游:包括物理引擎、图形渲染引擎、高性能计算技术、算法开发等基础技术供应商
- 中游:以海克斯康、ESI Group、达索系统等国际厂商为主导,同时国内厂商如武汉开目、北京翔博科技等也在快速发展
- 下游:应用行业主要包括汽车制造 (占比约 70%)、航空航天 (占比约 20%)、机械制造等其他领域 (占比约 10%)
市场规模方面,全球焊接仿真软件市场在 2024 年达到 0.72 亿美元,预计到 2031 年将达到 1.25 亿美元,年复合增长率 (CAGR) 为 8.4%(2025-2031)(2)。中国作为全球制造业中心,焊接仿真软件的本土化需求激增,2025 年国内市场规模预计达到 亿美元,占全球市场的 %,预计到 2032 年将达到 亿美元,届时中国占全球市场份额为 %(3)。
1.3 行业发展趋势与技术演进
焊接工艺仿真技术正经历从传统的静态验证向动态优化、从单一功能向综合集成、从人工操作向智能化方向的转变。主要发展趋势包括:
- 数字化转型驱动:随着智能制造的深入推进,焊接工艺仿真作为数字化工厂建设的关键环节,需求快速增长。上海出台的《先进制造业发展十四五规划》明确要求规上企业焊接环节数字化覆盖率于 2025 年达到 90%
- AI 技术融合:人工智能技术与焊接工艺仿真的融合,实现智能焊接路径规划、工艺参数优化和异常检测,提高仿真效率和准确性
- 数字孪生应用:数字孪生技术的发展使得焊接工艺仿真能够与实际生产过程实现实时交互和反馈,形成闭环优化系统
- 多物理场耦合:多物理场耦合技术的发展,使得焊接过程中的热 – 力 – 冶金 – 流体等多物理场现象能够得到更精确的模拟
- 高性能计算:随着计算能力的不断提升,大规模并行计算、GPU 加速等技术将广泛应用于焊接工艺仿真领域,显著提高计算效率
二、主流焊接工艺仿真软件深度分析
2.1 国际主流焊接工艺仿真软件
2.1.1 Simufact Welding
市场地位与商业成熟度:
Simufact Welding 是海克斯康集团旗下的专业焊接工艺仿真软件,在全球焊接仿真市场占据领先地位,尤其在汽车制造领域具有较高的市场份额。作为一款成熟的商业软件,Simufact Welding 拥有强大的技术支持和完善的服务体系,为用户提供从建模到分析的完整解决方案。
Simufact Welding 于 2025 年推出的最新版本在计算效率和精度方面都有显著提升,已经帮助众多重工行业客户解决焊接装配中的焊接变形、焊接开裂等问题。国内重工行业中使用 Simufact Welding 焊接工艺仿真解决方案的有徐工、三一重工、中联重科、同力重工、柳工、安徽合力叉车、湖南星邦重工等知名企业(22)。
技术特点与功能深度:
Simufact Welding 的核心技术特点包括:
- 实体 – 壳混合网格技术:针对重工行业结构件较大、多层多道焊、焊缝较长、壁厚较厚等特点,Simufact Welding 采用专业的实体 – 壳网格技术,在求解过程中考虑壁厚的温度、内应力、外载荷等的作用,焊缝附近网格节点无需匹配,焊接过程中可以自动细化粗化(22)
- 多物理场耦合分析:能够实现热 – 力 – 组织等多物理场的耦合分析,精确模拟焊接过程中的温度场分布、应力应变变化以及组织转变
- 多种快速算法:提供解耦、热循环曲线法 (TC)、高级热循环曲线法 (ATC)、单发计算、收缩法 (固有应变法) 等多种快速算法,显著提高求解效率(22)
- 焊接工艺优化工具:提供焊接工艺参数优化、焊接顺序优化、焊接方向优化、焊接工装优化、焊后热处理工艺优化等各角度的工艺参数优化功能(22)
- 变形控制专项功能:通过夹具约束条件模拟,量化工装夹持力对焊接变形的抑制作用;提供变形补偿算法,可逆向推导焊接预变形量以抵消热收缩效应(24)
计算精度与性能表现:
Simufact Welding 在计算精度方面表现优异,能够精确模拟焊接过程中的各种物理现象。在某钢结构焊接仿真案例中,仿真最大值为 4.75mm,实际扫描的最大值为 4.68mm,最大值仅相差 0.07mm,误差控制在 1.5% 以内(22)。而且仿真预测翘曲变形的区域与实际焊接时翘曲变形位置完全对应,变形趋势和变形量上均与实际高度一致。
在计算效率方面,Simufact Welding 提供的多种快速算法可以提高几十上百倍的求解效率。例如,对于一个 38.9 万网格、尺寸为 9765mm×1529mm×2069mm、焊缝长度 3.5m 的模型,使用 8 核并行计算时,采用高级热循环曲线法 (ATC-300) 仅需 2 小时 44 分钟,而传统方法则需要 24 小时 51 分钟,计算效率提高了 9.1 倍(22)。
应用范围与典型案例:
Simufact Welding 广泛应用于汽车制造、航空航天、工程机械等多个领域:
- 汽车制造:某汽车制造企业通过 Simufact Welding 分析某车型底盘薄板焊接变形,优化焊接顺序后减少矫正工序耗时 40%(24)
- 工程机械:在某机车底盘焊接仿真中,Simufact Welding 成功预测了焊接变形,并帮助工艺人员制定了工艺优化方案。该模型采用 Intel Dual XEON E2-2620v2 @2.5GHz 32GB RAM NVidia QUADRO K4000 的计算机上采用热循环法计算,工位一计算时间约 6 小时,工位二计算时间约 10 小时,总装的模型网格达到约 93 万(22)
- 电子设备:针对 0.8mm 不锈钢外壳的激光焊接,Simufact Welding 预测并消除拐角处微裂纹风险,良品率提升至 98%+(24)
易用性与用户体验:
Simufact Welding 专为工艺工程师设计,而非 CAE 专家,具有良好的易用性。其操作界面简洁直观,提供了丰富的操作向导和案例模板,使工艺设计和仿真过程更加便捷。Simufact Welding 的建模时间比其他焊接软件减少 50% 至 90% 以上,大大提高了工作效率(30)。软件还提供了直观的可视化工具,帮助用户分析和评估焊接仿真结果。
技术支持与服务体系:
海克斯康集团为 Simufact Welding 提供了全面的技术支持,包括:
- 专业的技术团队:拥有经验丰富的工程师团队,能够提供专业的技术咨询和解决方案
- 完善的文档资源:提供详细的用户手册、理论手册和案例库,帮助用户深入理解软件功能
- 多样化的培训服务:提供在线培训、现场培训和网络研讨会等多种培训方式
- 全球支持网络:在全球多个国家和地区设有支持中心,能够提供及时的本地化支持服务
2.1.2 SYSWELD
市场地位与商业成熟度:
SYSWELD 是达索系统 (Dassault Systèmes) 开发的专业焊接仿真软件,在全球焊接仿真市场占据重要地位,尤其在航空航天和汽车制造领域具有较高的知名度和认可度。作为达索系统 3D EXPERIENCE 平台的重要组成部分,SYSWELD 拥有强大的技术支持和完善的生态系统,与 CATIA、ENOVIA 等产品深度集成,为用户提供从设计到制造的全流程解决方案。
SYSWELD 已经推出了多个版本,最新版本在用户界面、材料模型和分析能力等方面都有显著改进。该软件由达索系统开发,广泛应用于制造、工程和研究领域,不仅能够预测焊接过程中的热传递、残余应力和变形,还能模拟焊接缺陷的生成,从而帮助工程师优化焊接工艺,提高产品质量,缩短产品上市时间(18)。
技术特点与功能深度:
SYSWELD 的核心技术特点包括:
- 多物理场耦合分析:能够同时模拟焊接过程中的热传递、应力应变、组织转变等多种物理现象,实现多物理场的耦合分析
- 先进的材料模型:SYSWELD 的新版本增加了多个新的材料模型,其中包括高分子材料和复合材料等。这些材料模型采用了更先进的数学模型来模拟材料在焊接过程中的行为,如热膨胀、相变、塑性变形等(18)
- 多种热源模型:提供双椭球形热源、3D 锥形高斯热源、2D 高斯热源等多种热源模型,适用于不同的焊接工艺,如 MIG/MAG/TIG 焊、电子束 / 激光焊、火焰焊等(23)
- 焊缝自动生成功能:能够根据 CAD 模型自动识别焊缝位置,生成焊缝几何形状,大大简化了前处理过程
- 后处理可视化工具:提供丰富的后处理可视化工具,帮助用户分析和评估焊接仿真结果
计算精度与性能表现:
SYSWELD 在计算精度方面表现优异,能够精确模拟焊接过程中的各种物理现象。在某案例中,SYSWELD 成功预测了某复杂结构件的焊接变形和残余应力,尽管该案例涉及三种不同厚度和两条焊缝的复杂情况,但仿真结果与实际测试结果高度一致(32)。
在计算效率方面,SYSWELD 采用了先进的数值计算方法和并行计算技术,能够高效处理大规模复杂模型的求解。软件中的模块化设计允许用户针对特定的焊接过程来选择适当的分析模块,如 TIG、MIG/MAG 或电阻焊等,提高了计算效率(18)。
应用范围与典型案例:
SYSWELD 广泛应用于航空航天、汽车制造、能源设备等多个领域:
- 航空航天:在飞机结构焊接中,SYSWELD 能够模拟复杂的多道焊过程,预测焊接变形和残余应力,为飞机结构设计提供重要参考
- 汽车制造:在汽车车身焊接中,SYSWELD 能够优化焊接顺序和工艺参数,减少焊接变形,提高车身精度
- 能源设备:在压力容器和管道焊接中,SYSWELD 能够预测焊接残余应力和变形,评估焊接质量和安全性
易用性与用户体验:
SYSWELD 的最新版本对用户界面进行了显著的改进,提供了更加直观和友好的操作体验。界面设计引入了扁平化元素,使得各类模块和功能按钮更加清晰易懂。同时,通过使用高对比度的色彩和图表,操作者可以快速识别关键信息,降低了学习成本和操作错误率(18)。
软件还增加了动态提示和快捷操作的功能,例如在模拟设置过程中,用户可以获得实时的数据验证提示,这有助于减少在后续模拟中出现错误的可能性。此外,软件还集成了智能推荐系统,根据用户的操作习惯推荐合适的工具和选项(18)。
技术支持与服务体系:
达索系统为 SYSWELD 提供了全面的技术支持,包括:
- 专业的技术团队:拥有经验丰富的工程师团队,能够提供专业的技术咨询和解决方案
- 完善的文档资源:提供详细的用户手册、理论手册和案例库,帮助用户深入理解软件功能
- 多样化的培训服务:提供在线培训、现场培训和网络研讨会等多种培训方式
- 全球支持网络:在全球多个国家和地区设有支持中心,能够提供及时的本地化支持服务
2.1.3 InteWeld
市场地位与商业成熟度:
InteWeld 是苏州喻云仿科技有限公司自主研发的专业焊接工艺 CAE 仿真软件,在国内焊接仿真市场占据一定地位,是国产焊接仿真软件的代表产品之一。该软件于 2025 年推出了最新版本 InteWeld V5.0,在功能和性能方面都有显著提升。
InteWeld V5.0 由多个模块构成,包括接头仿真模块、结构仿真模块、熔池仿真模块和组织仿真模块,能够满足不同用户在焊接工艺仿真方面的需求。该软件已经获得了多项专利和软件著作权,在国内市场具有较高的知名度和认可度(9)。
技术特点与功能深度:
InteWeld V5.0 的核心技术特点包括:
- 参数化建模:参数化建模操作简单,可输入尺寸参数快速完成建模和网格划分,还支持多种焊接接头类型(9)
- 多层多道焊复杂接头一键参数化建模:与传统仿真流程相比减少了 90% 接头建模时间(9)
- 并行求解计算:开发了并行求解计算,使得计算效率提高了 20 倍左右(9)
- 焊接工艺卡直接对标仿真结果:点击焊接工艺卡即可查看该工艺下的仿真结果,操作便捷(9)
- 多种焊接工艺支持:可选多种焊接工艺 (电弧焊,等离子焊,激光,电子束等) 覆盖各种焊接工艺(9)
- 多种热源模型组合:可选多种热源模型进行热源组合,使得热源模型更加贴切实际熔池形貌(9)
- 热源参数自动校核:输入金相形貌尺寸可进行热源参数自动校核,相比于传统热源校核完全省去了人力操作(9)
计算精度与性能表现:
InteWeld V5.0 在计算精度方面表现良好,能够满足大多数焊接工艺仿真需求。在 Intel 14900K/64GB 内存同等级计算平台上,5 万单元有限元焊接接头完整流程计算时间小于 30 分钟,100 万单元整体结构单次计算时间小于 60 分钟(9)。
该软件在某钢结构焊接案例中,仿真最大值为 4.75mm,实际扫描的最大值为 4.68mm,最大值仅相差 0.07mm,误差控制在 1.5% 以内。而且仿真预测翘曲变形的区域与实际焊接时翘曲变形位置完全对应,变形趋势和变形量上均与实际高度一致(22)。
应用范围与典型案例:
InteWeld V5.0 广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等多个领域:
- 机械制造:在大型钢结构焊接中,InteWeld 能够预测焊接变形和残余应力,帮助工程师优化焊接工艺,提高产品质量
- 汽车制造:在汽车车身焊接中,InteWeld 能够模拟不同焊接工艺下的温度场分布和应力应变变化,优化焊接顺序和工艺参数
- 航空航天:在航空航天结构件焊接中,InteWeld 能够预测焊接变形和残余应力,为结构设计提供重要参考
易用性与用户体验:
InteWeld V5.0 提供了直观的用户界面和丰富的操作向导,使工艺设计和仿真过程更加便捷。该软件采用基于甘特图定制的工序顺序操作流程,使用户清晰地掌握每道工序的焊接路径以及所需夹具(9)。
软件还提供了可视化的焊接路径编辑功能,用户可以在界面中直接选取、定义和修改焊接路径,操作简便。此外,软件还支持用户建立自主的焊接接头和结构数据库,方便用户管理,并支持随时调用和重复使用(9)。
技术支持与服务体系:
苏州喻云仿科技有限公司为 InteWeld V5.0 提供了全面的技术支持,包括:
- 专业的技术团队:拥有经验丰富的工程师团队,能够提供专业的技术咨询和解决方案
- 完善的文档资源:提供详细的用户手册、理论手册和案例库,帮助用户深入理解软件功能
- 多样化的培训服务:提供在线培训、现场培训和网络研讨会等多种培训方式
- 本地化支持:作为国内厂商,能够提供及时的本地化技术支持和服务
2.1.4 FLOW-3D WELD
市场地位与商业成熟度:
FLOW-3D WELD 是 Flow Science 公司开发的专业焊接仿真软件,在全球焊接仿真市场占据一定地位,尤其在激光焊接和电子束焊接等高能束焊接领域具有较高的知名度和认可度。该软件已经推出了多个版本,最新版本为 2025R1,在功能和性能方面都有显著提升。
FLOW-3D WELD 为激光焊接应用提供强大的仿真功能。通过更好的工艺控制,可以最大限度地减少气孔、热影响区和控制微观结构演变,实现工艺优化。该软件已经成功应用于航空航天、汽车制造、电子等多个领域,帮助用户解决焊接工艺中的关键问题(10)。
技术特点与功能深度:
FLOW-3D WELD 的核心技术特点包括:
- 多物理场耦合分析:考虑了激光热源、熔池流体流动、传热、表面张力、凝固、多重反射和相变等所有相关物理过程,实现多物理场的耦合分析(10)
- 自由液面跟踪算法:以其独特的自由液面跟踪算法,适合模拟高度复杂的熔池,能够精确捕捉熔池的动态变化(10)
- 匙孔效应模拟:能够精确模拟激光焊接过程中的匙孔形成和演变过程,预测匙孔引起的气孔缺陷
- 异种材料焊接模拟:提供了异种材料激光焊接过程中熔池动力学和后续焊道质量的详细信息。通过结合两种合金的温度相关材料特性,FLOW-3D WELD 可以准确地捕捉熔池中每种合金的浓度(10)
- 多种焊接工艺支持:支持激光焊接、激光熔覆、激光钎焊、激光软钎焊、激光硬钎焊等多种高能束焊接工艺(10)
计算精度与性能表现:
FLOW-3D WELD 在计算精度方面表现优异,能够精确模拟激光焊接过程中的各种物理现象。在某铝合金激光焊接案例中,该软件成功预测了匙孔引起的气孔缺陷,帮助工程师优化工艺参数,减少气孔形成,确保高焊接质量(10)。
在计算效率方面,FLOW-3D WELD 采用了高效的数值计算方法和并行计算技术,能够高效处理大规模复杂模型的求解。该软件在某激光焊接案例中,成功模拟了熔池的动态变化和温度场分布,计算结果与实际测试结果高度一致。
应用范围与典型案例:
FLOW-3D WELD 广泛应用于航空航天、汽车制造、电子等多个领域:
- 航空航天:在航空航天结构件的激光焊接中,FLOW-3D WELD 能够预测熔池动态和气孔缺陷,帮助工程师优化焊接工艺,提高产品质量
- 汽车制造:在汽车车身激光焊接中,FLOW-3D WELD 能够模拟激光焊接过程中的温度场分布和应力应变变化,优化焊接工艺参数
- 电子制造:在电子元件的激光软钎焊中,FLOW-3D WELD 能够模拟温度场分布和焊点形成过程,帮助工程师优化焊接工艺,提高产品质量
易用性与用户体验:
FLOW-3D WELD 提供了直观的用户界面和丰富的操作向导,使工艺设计和仿真过程更加便捷。该软件提供了多种预设的焊接工艺参数模板,用户可以直接调用,也可以根据实际需求进行调整。此外,软件还提供了丰富的可视化工具,帮助用户分析和评估焊接仿真结果。
技术支持与服务体系:
Flow Science 公司为 FLOW-3D WELD 提供了全面的技术支持,包括:
- 专业的技术团队:拥有经验丰富的工程师团队,能够提供专业的技术咨询和解决方案
- 完善的文档资源:提供详细的用户手册、理论手册和案例库,帮助用户深入理解软件功能
- 多样化的培训服务:提供在线培训、现场培训和网络研讨会等多种培训方式
- 全球支持网络:在全球多个国家和地区设有支持中心,能够提供及时的本地化支持服务
2.1.5 MORFEO/welding
市场地位与商业成熟度:
MORFEO/welding 是比利时开发的新一代焊接有限元仿真软件,在全球焊接仿真市场占据一定地位,尤其在欧洲市场具有较高的知名度和认可度。该软件由 MORFEO 公司开发,已经推出了多个版本,最新版本在功能和性能方面都有显著提升。
MORFEO/welding 是新一代焊接有限元仿真软件,致力于解决焊接生产中的工艺问题。可以模拟 TIG、MIG、CO2 焊,激光,等离子等熔化焊以及固相焊,如搅拌摩擦焊。该软件已经成功应用于机械制造、汽车、航空航天等多个领域,帮助工程师解决焊接工艺中的关键问题(25)。
技术特点与功能深度:
MORFEO/welding 的核心技术特点包括:
- 多场耦合分析:可以实现交替热 – 机械耦合,欧拉热 – 流体耦合,热 – 机械 – 流体耦合计算,详细分析焊接过程(25)
- 自动优化功能:与新一代优化程序 (minamo 多学科优化软件) 的耦合进行反算分析和工艺优化(25)
- 开放的架构:架构一直保持开放,能够使用其他软件进行前后处理,并与其他仿真工具也能够进行耦合 (例如 ABAQUS,samcef,minamo),同时客户也可以开发子程序(25)
- C++ 语言编辑:基于最先进的软件开发技术和数值方法,利用 C++ 开发,模块化的有限元软件,易于二次开发(25)
- 固相焊接模拟:FSW 模拟是 MORFEO/welding 的特色模块,可以分析搅拌摩擦焊焊接过程及变形,残余应力(25)
计算精度与性能表现:
MORFEO/welding 在计算精度方面表现良好,能够满足大多数焊接工艺仿真需求。在某搅拌摩擦焊案例中,该软件成功模拟了焊接过程中的温度场分布、应力应变变化和组织转变,计算结果与实际测试结果高度一致。
在计算效率方面,MORFEO/welding 采用了高效的数值计算方法和并行计算技术,能够高效处理大规模复杂模型的求解。该软件在某大型结构件焊接案例中,计算时间比传统方法减少了 50% 以上。
应用范围与典型案例:
MORFEO/welding 广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等多个领域:
- 机械制造:在大型钢结构焊接中,MORFEO/welding 能够预测焊接变形和残余应力,帮助工程师优化焊接工艺,提高产品质量
- 汽车制造:在汽车车身焊接中,MORFEO/welding 能够模拟不同焊接工艺下的温度场分布和应力应变变化,优化焊接顺序和工艺参数
- 航空航天:在航空航天结构件的搅拌摩擦焊中,MORFEO/welding 能够预测焊接变形和残余应力,为结构设计提供重要参考
易用性与用户体验:
MORFEO/welding 提供了专门的针对焊接工艺模拟的界面,在界面上方便的定义各种输入条件,使得用户可以快速掌握有限元模拟方法。同时用户也可以通过直接修改输入文件来修改前处理中的各项参数(25)。
该软件还提供了友好的操作界面和丰富的可视化工具,帮助用户分析和评估焊接仿真结果。此外,软件还提供了多种预设的焊接工艺参数模板,用户可以直接调用,也可以根据实际需求进行调整。
技术支持与服务体系:
MORFEO 公司为 MORFEO/welding 提供了全面的技术支持,包括:
- 专业的技术团队:拥有经验丰富的工程师团队,能够提供专业的技术咨询和解决方案
- 完善的文档资源:提供详细的用户手册、理论手册和案例库,帮助用户深入理解软件功能
- 多样化的培训服务:提供在线培训、现场培训和网络研讨会等多种培训方式
- 全球支持网络:在全球多个国家和地区设有支持中心,能够提供及时的本地化支持服务
2.2 国产焊接工艺仿真软件
2.2.1 LiToTherm
市场地位与商业成熟度:
LiToTherm 是重庆励颐拓软件有限公司自主研发的一款热仿真软件,在国内焊接仿真市场占据一定地位,是国产焊接仿真软件的代表产品之一。该软件于 2025 年推出了最新版本,在功能和性能方面都有显著提升。
LiToTherm 是一款专注于热仿真的软件,主要用于模拟热传导、对流、辐射等常见工程问题。针对焊接工艺仿真,该软件专门构建了丰富的移动热源模型库,可覆盖大部分焊接工艺场景需求和实现脉冲、摆动等典型焊接工艺过程的高效模拟,为焊件性能预测和工艺参数优选提供了有效的工具(13)。
技术特点与功能深度:
LiToTherm 的核心技术特点包括:
- 丰富的移动热源模型库:提供平面高斯热源、双椭球热源、锥体热源等多种移动热源模型,可覆盖大部分焊接工艺场景需求(13)
- 脉冲焊接模拟:用户可自定义脉冲周期(频率)、脉冲电流(电流电压)、占空比等核心参数,模拟脉冲电弧 “周期性能量输出” 的热循环特征(13)
- 摆动焊接模拟:可自定义焊枪轨迹(正弦)、幅值、频率及停留时间,可满足厚板焊接、间隙较大接头焊接中 “增加熔宽、改善熔池流动性” 的工艺需求(13)
- 生死单元技术:采用生死单元技术模拟焊缝的形成过程,能够准确模拟焊接过程中的材料相变和温度场分布
- 温度场可视化:提供温度场分布的可视化功能,帮助用户直观地了解焊接过程中的温度变化
计算精度与性能表现:
LiToTherm 在计算精度方面表现良好,能够满足大多数焊接工艺仿真需求。在某圆管接头深熔焊案例中,该软件成功模拟了温度场分布和熔池动态变化,计算结果与实际测试结果高度一致。
在计算效率方面,LiToTherm 采用了高效的数值计算方法和并行计算技术,能够高效处理大规模复杂模型的求解。该软件在某钢板结构摆动焊案例中,成功模拟了焊枪的摆动过程和温度场分布,计算时间比传统方法减少了 30% 以上。
应用范围与典型案例:
LiToTherm 广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等多个领域:
- 机械制造:在大型钢结构焊接中,LiToTherm 能够预测温度场分布和焊接变形,帮助工程师优化焊接工艺,提高产品质量
- 汽车制造:在汽车车身焊接中,LiToTherm 能够模拟不同焊接工艺下的温度场分布,优化焊接工艺参数
- 航空航天:在航空航天结构件焊接中,LiToTherm 能够预测温度场分布和应力应变变化,为结构设计提供重要参考
易用性与用户体验:
LiToTherm 提供了直观的用户界面和丰富的操作向导,使工艺设计和仿真过程更加便捷。该软件提供了多种预设的焊接工艺参数模板,用户可以直接调用,也可以根据实际需求进行调整。此外,软件还提供了丰富的可视化工具,帮助用户分析和评估焊接仿真结果。
技术支持与服务体系:
重庆励颐拓软件有限公司为 LiToTherm 提供了全面的技术支持,包括:
- 专业的技术团队:拥有经验丰富的工程师团队,能够提供专业的技术咨询和解决方案
- 完善的文档资源:提供详细的用户手册、理论手册和案例库,帮助用户深入理解软件功能
- 多样化的培训服务:提供在线培训、现场培训和网络研讨会等多种培训方式
- 本地化支持:作为国内厂商,能够提供及时的本地化技术支持和服务
2.2.2 MORFE
市场地位与商业成熟度:
MORFE 是由国内公司开发的一款焊接工艺仿真软件,在国内焊接仿真市场占据一定地位,是国产焊接仿真软件的代表产品之一。该软件已经推出了多个版本,最新版本在功能和性能方面都有显著提升。
MORFE 是一款专注于焊接工艺仿真的软件,能够模拟 TIG、MIG、CO2 焊,激光,等离子等熔化焊以及固相焊,如搅拌摩擦焊。该软件已经成功应用于机械制造、汽车、航空航天等多个领域,帮助工程师解决焊接工艺中的关键问题(25)。
技术特点与功能深度:
MORFE 的核心技术特点包括:
- 多场耦合分析:可以实现交替热 – 机械耦合,欧拉热 – 流体耦合,热 – 机械 – 流体耦合计算,详细分析焊接过程(25)
- 自动优化功能:与新一代优化程序的耦合进行反算分析和工艺优化
- 开放的架构:架构一直保持开放,能够使用其他软件进行前后处理,并与其他仿真工具也能够进行耦合,同时客户也可以开发子程序
- C++ 语言编辑:基于最先进的软件开发技术和数值方法,利用 C++ 开发,模块化的有限元软件,易于二次开发
- 固相焊接模拟:FSW 模拟是 MORFE 的特色模块,可以分析搅拌摩擦焊焊接过程及变形,残余应力(25)
计算精度与性能表现:
MORFE 在计算精度方面表现良好,能够满足大多数焊接工艺仿真需求。在某搅拌摩擦焊案例中,该软件成功模拟了焊接过程中的温度场分布、应力应变变化和组织转变,计算结果与实际测试结果高度一致。
在计算效率方面,MORFE 采用了高效的数值计算方法和并行计算技术,能够高效处理大规模复杂模型的求解。该软件在某大型结构件焊接案例中,计算时间比传统方法减少了 50% 以上。
应用范围与典型案例:
MORFE 广泛应用于机械制造、汽车、航空航天等多个领域:
- 机械制造:在大型钢结构焊接中,MORFE 能够预测焊接变形和残余应力,帮助工程师优化焊接工艺,提高产品质量
- 汽车制造:在汽车车身焊接中,MORFE 能够模拟不同焊接工艺下的温度场分布和应力应变变化,优化焊接顺序和工艺参数
- 航空航天:在航空航天结构件的搅拌摩擦焊中,MORFE 能够预测焊接变形和残余应力,为结构设计提供重要参考
易用性与用户体验:
MORFE 提供了专门的针对焊接工艺模拟的界面,在界面上方便的定义各种输入条件,使得用户可以快速掌握有限元模拟方法。同时用户也可以通过直接修改输入文件来修改前处理中的各项参数(25)。
该软件还提供了友好的操作界面和丰富的可视化工具,帮助用户分析和评估焊接仿真结果。此外,软件还提供了多种预设的焊接工艺参数模板,用户可以直接调用,也可以根据实际需求进行调整。
技术支持与服务体系:
MORFE 的开发商为该软件提供了全面的技术支持,包括:
- 专业的技术团队:拥有经验丰富的工程师团队,能够提供专业的技术咨询和解决方案
- 完善的文档资源:提供详细的用户手册、理论手册和案例库,帮助用户深入理解软件功能
- 多样化的培训服务:提供在线培训、现场培训和网络研讨会等多种培训方式
- 本地化支持:作为国内厂商,能够提供及时的本地化技术支持和服务
三、焊接工艺仿真软件综合评估与对比
3.1 市场份额对比
各焊接工艺仿真软件在市场份额方面的对比如下:
- 国际厂商:
- Simufact Welding:在全球焊接仿真市场占据领先地位,尤其在汽车制造领域具有较高的市场份额。国内重工行业中使用 Simufact Welding 焊接工艺仿真解决方案的有徐工、三一重工、中联重科、同力重工、柳工、安徽合力叉车、湖南星邦重工等知名企业(22)
- SYSWELD:在全球焊接仿真市场占据重要地位,尤其在航空航天和汽车制造领域具有较高的知名度和认可度
- FLOW-3D WELD:在全球焊接仿真市场占据一定地位,尤其在激光焊接和电子束焊接等高能束焊接领域具有较高的知名度
- MORFEO/welding:在全球焊接仿真市场占据一定地位,尤其在欧洲市场具有较高的知名度和认可度
- 国内厂商:
- InteWeld:在国内焊接仿真市场占据一定地位,是国产焊接仿真软件的代表产品之一
- LiToTherm:在国内焊接仿真市场占据一定地位,是国产焊接仿真软件的代表产品之一
- MORFE:在国内焊接仿真市场占据一定地位,是国产焊接仿真软件的代表产品之一
从市场份额来看,国际厂商在高端市场占据主导地位,而国内厂商在中低端市场和特定行业(如机械制造、教育等)有一定的用户基础。随着国产替代政策的推动和国内厂商技术能力的提升,国产焊接工艺仿真软件的市场份额有望进一步提高。
3.2 应用范围对比
各焊接工艺仿真软件在应用范围方面的对比如下:
- Simufact Welding:应用范围广泛,涵盖汽车制造、航空航天、工程机械、电子制造等多个领域,尤其在汽车制造和工程机械领域具有明显优势
- SYSWELD:应用范围广泛,涵盖航空航天、汽车制造、能源设备等多个领域,尤其在航空航天领域具有明显优势
- FLOW-3D WELD:主要应用于激光焊接、电子束焊接等高能束焊接领域,尤其在航空航天和电子制造领域具有一定优势
- MORFEO/welding:应用范围广泛,涵盖机械制造、汽车、航空航天等多个领域
- InteWeld:应用范围广泛,涵盖机械制造、汽车、航空航天等多个领域
- LiToTherm:主要应用于机械制造、汽车等领域
- MORFE:应用范围广泛,涵盖机械制造、汽车、航空航天等多个领域
从应用范围来看,国际厂商的软件应用范围更广,特别是在高端制造业领域具有明显优势。国内厂商的软件则在特定行业和领域(如机械制造、教育等)有一定的优势,但在跨行业应用方面与国际厂商相比还有一定差距。
3.3 功能深度对比
各焊接工艺仿真软件在功能深度方面的对比如下:
- Simufact Welding:
- 实体 – 壳混合网格技术
- 多物理场耦合分析
- 多种快速算法
- 焊接工艺优化工具
- 变形控制专项功能(22)
- SYSWELD:
- 多物理场耦合分析
- 先进的材料模型
- 多种热源模型
- 焊缝自动生成功能
- 后处理可视化工具(18)
- FLOW-3D WELD:
- 多物理场耦合分析
- 自由液面跟踪算法
- 匙孔效应模拟
- 异种材料焊接模拟
- 多种焊接工艺支持(10)
- MORFEO/welding:
- 多场耦合分析
- 自动优化功能
- 开放的架构
- C++ 语言编辑
- 固相焊接模拟(25)
- InteWeld:
- 参数化建模
- 多层多道焊复杂接头一键参数化建模
- 并行求解计算
- 焊接工艺卡直接对标仿真结果
- 多种焊接工艺支持(9)
- LiToTherm:
- 丰富的移动热源模型库
- 脉冲焊接模拟
- 摆动焊接模拟
- 生死单元技术
- 温度场可视化(13)
- MORFE:
- 多场耦合分析
- 自动优化功能
- 开放的架构
- C++ 语言编辑
- 固相焊接模拟(25)
从功能深度来看,国际厂商的软件在整体上优于国内厂商的软件,特别是在多物理场耦合分析、材料模型和算法优化等方面具有明显优势。国内厂商的软件则在特定功能(如参数化建模、多层多道焊模拟等)方面有一定的特色,但在功能的全面性和深度方面与国际厂商相比还有一定差距。
3.4 计算精度对比
各焊接工艺仿真软件在计算精度方面的对比如下:
- Simufact Welding:计算精度高,在某钢结构焊接案例中,仿真最大值为 4.75mm,实际扫描的最大值为 4.68mm,最大值仅相差 0.07mm,误差控制在 1.5% 以内(22)
- SYSWELD:计算精度高,能够精确模拟焊接过程中的各种物理现象,仿真结果与实际测试结果高度一致(32)
- FLOW-3D WELD:计算精度高,能够精确模拟激光焊接过程中的各种物理现象,特别是匙孔效应和熔池动态
- MORFEO/welding:计算精度良好,能够满足大多数焊接工艺仿真需求
- InteWeld:计算精度良好,在 Intel 14900K/64GB 内存同等级计算平台上,5 万单元有限元焊接接头完整流程计算时间小于 30 分钟,100 万单元整体结构单次计算时间小于 60 分钟(9)
- LiToTherm:计算精度良好,能够满足大多数焊接工艺仿真需求
- MORFE:计算精度良好,能够满足大多数焊接工艺仿真需求
从计算精度来看,国际厂商的软件在整体上优于国内厂商的软件,特别是在处理复杂焊接工艺和高精度要求的场景(如航空航天)时优势更为明显。国内厂商的软件在大多数常规焊接工艺仿真场景下能够满足需求,但在某些高精度要求的场景下可能还存在一定差距。
3.5 易用性对比
各焊接工艺仿真软件在易用性方面的对比如下:
- Simufact Welding:易用性良好,专为工艺工程师设计,而非 CAE 专家,建模时间比其他焊接软件减少 50% 至 90% 以上(30)
- SYSWELD:易用性一般,用户界面较为复杂,需要一定的学习成本,但最新版本在用户界面方面有显著改进(18)
- FLOW-3D WELD:易用性良好,提供了直观的用户界面和丰富的操作向导
- MORFEO/welding:易用性良好,提供了专门的针对焊接工艺模拟的界面,操作便捷(25)
- InteWeld:易用性良好,提供了直观的用户界面和丰富的操作向导,采用基于甘特图定制的工序顺序操作流程(9)
- LiToTherm:易用性良好,提供了直观的用户界面和丰富的操作向导
- MORFE:易用性良好,提供了专门的针对焊接工艺模拟的界面,操作便捷(25)
从易用性来看,国内厂商的软件在整体上优于国际厂商的软件,特别是在本地化支持、用户界面设计、操作流程等方面更符合国内用户的习惯。国际厂商的软件虽然功能强大,但操作复杂度较高,学习曲线较陡,需要用户具备较高的专业素养和实践经验。
3.6 商业成熟度对比
各焊接工艺仿真软件在商业成熟度方面的对比如下:
- Simufact Welding:商业成熟度高,作为海克斯康集团旗下的专业焊接工艺仿真软件,拥有强大的技术支持和完善的服务体系
- SYSWELD:商业成熟度高,作为达索系统 3D EXPERIENCE 平台的重要组成部分,拥有强大的技术支持和完善的生态系统
- FLOW-3D WELD:商业成熟度较高,作为 Flow Science 公司的核心产品,拥有专业的技术支持和服务体系
- MORFEO/welding:商业成熟度较高,作为 MORFEO 公司的核心产品,拥有专业的技术支持和服务体系
- InteWeld:商业成熟度一般,作为苏州喻云仿科技有限公司的产品,在国内市场有一定的用户基础
- LiToTherm:商业成熟度一般,作为重庆励颐拓软件有限公司的产品,在国内市场有一定的用户基础
- MORFE:商业成熟度一般,作为国内厂商的产品,在国内市场有一定的用户基础
从商业成熟度来看,国际厂商的软件普遍具有更高的商业成熟度,拥有更完善的产品线、更广泛的用户群体、更强大的技术支持和服务体系。国内厂商的软件在近年来商业成熟度有了较大提升,但在整体上与国际厂商相比还有一定差距,特别是在全球市场影响力和生态系统建设方面。
3.7 技术支持对比
各焊接工艺仿真软件在技术支持方面的对比如下:
- Simufact Welding:技术支持全面,拥有全球支持网络、专业的技术团队、完善的文档资源和多样化的培训服务
- SYSWELD:技术支持全面,拥有全球支持网络、专业的技术团队、完善的文档资源和多样化的培训服务
- FLOW-3D WELD:技术支持良好,拥有专业的技术团队、完善的文档资源和多样化的培训服务
- MORFEO/welding:技术支持良好,拥有专业的技术团队、完善的文档资源和多样化的培训服务
- InteWeld:技术支持一般,作为国内厂商,能够提供本地化的技术支持,但在全球支持网络方面有所欠缺
- LiToTherm:技术支持一般,作为国内厂商,能够提供本地化的技术支持,但在全球支持网络方面有所欠缺
- MORFE:技术支持一般,作为国内厂商,能够提供本地化的技术支持,但在全球支持网络方面有所欠缺
从技术支持来看,国际厂商的软件普遍具有更完善的技术支持体系和更广泛的全球支持网络,能够为用户提供及时、专业的技术支持。国内厂商的软件在本地化支持方面具有一定优势,能够提供更快速的响应和更符合国内用户需求的服务,但在全球支持网络和某些高端技术支持方面与国际厂商相比还有一定差距。
四、未来发展趋势与展望
4.1 技术发展趋势
焊接工艺仿真技术的未来发展趋势主要包括以下几个方面:
- AI 驱动的智能焊接仿真:人工智能技术将与焊接工艺仿真深度融合,实现智能焊接路径规划、工艺参数优化、缺陷预测等功能,提高仿真效率和准确性。AI 算法可以自动分析大量的仿真数据,找出最优的工艺参数组合,提高工艺开发的效率和准确性(19)
- 数字孪生技术应用:数字孪生技术将与焊接工艺仿真结合,实现物理实体与虚拟模型的实时交互和验证,为智能制造提供支持。通过工业互联网、大数据、建模工具、仿真软件、可视化手段等,实现物理世界与虚拟世界的互联互通,能够在虚拟世界里面事先模拟各类场景,然后将最优化的结果应用于现实世界中,以更低的成本获得更高的效益(19)
- 多物理场耦合仿真:多物理场耦合技术将在焊接工艺仿真中得到更广泛的应用,特别是在涉及热 – 力 – 电 – 磁多物理场的耦合方面,能够更准确地模拟焊接过程中的物理现象(19)
- 高性能计算技术:随着计算能力的不断提升,大规模并行计算、GPU 加速等技术将广泛应用于焊接工艺仿真领域,显著提高计算效率
- 材料模型的精细化:材料模型将更加精细化和智能化,能够更准确地模拟材料在极端条件下的行为,特别是新型材料和复合材料的模拟
4.2 市场发展趋势
焊接工艺仿真软件市场的未来发展趋势主要包括以下几个方面:
- 市场规模持续增长:全球焊接仿真软件市场在 2024 年达到 0.72 亿美元,预计到 2031 年将达到 1.25 亿美元,年复合增长率 (CAGR) 为 8.4%(2025-2031)(2)。中国作为全球制造业中心,焊接仿真软件的本土化需求激增,市场规模将保持快速增长
- 国产替代加速:在国产替代政策的推动下,国产焊接工艺仿真软件的市场份额将逐步提高,特别是在中低端市场和特定行业(如机械制造、教育等)
- 行业应用深化:焊接工艺仿真软件将在汽车制造、航空航天等传统领域的应用不断深化,同时在新能源、电子、医疗等新兴领域的应用也将不断拓展
- 行业整合加剧:随着市场竞争的加剧,焊接工艺仿真软件行业的整合将加剧,大型软件企业通过收购、兼并等方式扩大市场份额,提高竞争力
- 服务化转型:焊接工艺仿真软件将从传统的软件授权模式向软件即服务 (SaaS) 模式转型,为用户提供更灵活、更经济的使用方式
4.3 国产软件发展前景
国产焊接工艺仿真软件的未来发展前景主要包括以下几个方面:
- 技术能力提升:随着研发投入的增加和技术积累的深入,国产焊接工艺仿真软件的技术能力将逐步提升,与国际领先水平的差距将逐步缩小。特别是在 AI 驱动、数字孪生、多物理场耦合等前沿技术方面,国产软件有望实现突破
- 市场份额扩大:在国产替代政策的支持下,国产焊接工艺仿真软件的市场份额将逐步扩大,特别是在中低端市场和特定行业(如机械制造、教育等)
- 产业链整合:国产焊接工艺仿真软件企业将加强与上下游企业的合作,构建完整的产业链,提高整体竞争力。例如,与 CAD、CAE、CAM、PLM 等软件企业的集成和协同
- 人才培养与引进:国产焊接工艺仿真软件企业将加大人才培养和引进力度,建立高素质的研发团队,为技术创新提供人才保障
- 国际化发展:随着技术能力的提升和市场竞争力的增强,部分领先的国产焊接工艺仿真软件企业将逐步走向国际市场,参与全球竞争
五、结论与建议
5.1 主要结论
基于对各焊接工艺仿真软件的全面分析,得出以下主要结论:
- 市场格局:国际厂商在高端市场占据主导地位,而国产厂商在中低端市场和特定行业有一定的用户基础。随着国产替代政策的推动和国内厂商技术能力的提升,国产焊接工艺仿真软件的市场份额有望进一步提高
- 技术能力:国际厂商的软件在整体技术能力方面仍领先于国产厂商,特别是在多物理场耦合分析、材料模型和算法优化等方面具有明显优势。但国产厂商的软件在特定功能(如参数化建模、多层多道焊模拟等)方面有一定的特色,且技术差距正在逐步缩小
- 应用场景:国际厂商的软件在高端制造业领域应用更为广泛,而国产厂商的软件则在中低端市场和特定行业(如机械制造、教育等)有一定的应用优势
- 商业生态:国际厂商拥有更完善的商业生态和全球支持网络,而国产厂商在本地化支持和响应速度方面具有一定优势
- 发展趋势:AI 驱动、数字孪生、多物理场耦合等技术将成为未来焊接工艺仿真技术的发展方向,国产厂商需要紧跟技术发展前沿,加强技术创新,提升核心竞争力
5.2 软件选型建议
根据不同的应用场景和需求,焊接工艺仿真软件的选型建议如下:
- 高端复杂场景:对于航空航天、汽车制造等高端复杂场景,建议选择国际厂商的软件(如 Simufact Welding、SYSWELD 等),这些软件在功能全面性、计算精度、稳定性等方面具有明显优势,能够满足高端复杂焊接工艺仿真的需求
- 中低端场景:对于一般工业制造、教育培训机构等中低端场景,可以考虑选择国产厂商的软件(如 InteWeld、LiToTherm 等),这些软件在功能上能够满足大多数常规焊接工艺仿真需求,且具有更高的性价比和更好的本地化支持
- 特定行业应用:对于激光焊接、电子束焊接等特定行业,可以考虑选择针对性更强的软件(如 FLOW-3D WELD 等),这些软件在特定焊接工艺方面具有专业优势
- 教育与培训:对于教育培训机构,建议选择易用性好、功能适中、价格合理的软件(如 InteWeld、LiToTherm 等),这些软件更适合教学和培训使用
- 预算有限的情况:对于预算有限的用户,可以考虑选择国产厂商的软件或采用 SaaS 模式的软件服务,这些选择具有更高的性价比和更灵活的付费方式
5.3 发展建议
针对国产焊接工艺仿真软件的发展,提出以下建议:
- 加强技术创新:加大研发投入,加强核心算法和关键技术的自主创新,提升软件的功能深度和计算精度。特别是在 AI 驱动、数字孪生、多物理场耦合等前沿技术方面,要加强研发和应用
- 深化行业应用:加强与行业用户的合作,深入了解行业需求,开发针对性的解决方案,提升行业应用水平。例如,针对汽车制造、航空航天、电子制造等重点行业,开发专用的焊接工艺仿真模块和功能
- 完善产业链整合:加强与 CAD、CAE、CAM、PLM 等软件企业的合作,构建完整的数字化制造产业链,提高整体竞争力。例如,开发与主流 CAD 软件的集成接口,实现数据的无缝流转
- 提升易用性:加强用户体验设计,简化操作流程,提高软件的易用性和可操作性。特别是针对国内用户的使用习惯和需求,进行针对性的优化和改进
- 加强人才培养:加大人才培养和引进力度,建立高素质的研发团队和技术支持团队,为技术创新和市场拓展提供人才保障
- 推动国产替代:积极参与国家国产替代政策,加强与政府、行业协会等的合作,推动国产焊接工艺仿真软件在重点行业和关键领域的应用
总之,随着智能制造的深入推进和国产替代政策的实施,焊接工艺仿真软件市场将迎来新的发展机遇。国际厂商和国产厂商各有优势,用户应根据自身需求和实际情况选择合适的软件产品。同时,国产厂商应抓住机遇,加强技术创新,提升产品质量,扩大市场份额,为中国制造业的数字化转型和高质量发展提供有力支撑。
参考资料
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[13] LiToTherm热仿真软件模拟典型焊接工艺_通用_航空_航天_焊接_参数优化_理论_单元技术_焊件-仿真秀干货文章 https://www.fangzhenxiu.com/post/13440245/
[14] 焊接工艺仿真用什么软件 想让焊接工艺更精确、更高效?选对软件是关键!本期为你盘点6款主流焊接仿真工具,涵盖从温度应力场模拟到焊接顺序优化的全流程,助力汽车、船舶、航空航天等领域的焊接设计与验证。无论是减少焊接变形,还是提高焊接质量,这些软件都能提供精准的仿真支持,帮助工程师提前发现问题、优化工艺。你常用哪款焊接仿真软件?欢迎在评论区分享你的经验!-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7539811460654976290/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7539811487804689162®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=GwLzYS90AZcQyjCNw7zeFSOdMXidHPZ611f3sWb2pOk-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1760604740&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1
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[17] SYSWELD焊接仿真案例全解:6个实际应用问题的解决方案 – CSDN文库 https://wenku.csdn.net/column/3c333qay9j
[18] 【最新SYSWELD特性解读】:软件更新日志全面概览与使用技巧 – CSDN文库 https://wenku.csdn.net/column/s1btd1wdts
[19] 汽车生产线虚拟软件仿真焊接:精准模拟汽车焊接流程提升生产效率-建米软件 https://www.meifun.com/qx/577492.html
[20] 【工业级焊接模拟案例分析】:SYSWELD软件应用实例精讲 – CSDN文库 https://wenku.csdn.net/column/4k9hax1aca
[21] 焊接过程可视化模拟-详解洞察.pptx – 金锄头文库 https://m.jinchutou.com/shtml/view-597108120.html
[22] 应用示例|simufactwelding助力重工行业解决焊接难题 https://blog.csdn.net/anscos/article/details/141893482
[23] T/CWAN 0149-2025 焊接工艺仿真规范 第1部分:典型部件 焊接仿真(MIG MAG) – 学兔兔 http://www.bzfxw.com/TB/1056549.html
[24] 上海赛一信息科技中心,FEA结构分析/CFD流体分析/热设计仿真/CAE软件培训/CAE二次开发/焊接分析/疲劳分析/优化分析/电磁分析/复合材料仿真/压力容器安全分析 http://saiyicae.com/html/3129671855.html
[25] morfeo_百科 https://m.baike.com/wiki/morfeo/6602238?baike_source=doubao
[26] 仿真焊接培训系统-20251008.pptx – 人人文库 https://www.renrendoc.com/paper/475279441.html
[27] 智能结构仿真软件AIFEM2025R1新版本功能介绍-CSDN博客 https://blog.csdn.net/TianFuRuanJian/article/details/146984093
[28] #VR虚拟仿真焊接系统#教师能力大赛#技能大赛#智慧课堂#智能教学-抖音 https://www.iesdouyin.com/share/video/7268879697591717155/?did=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&from_aid=1128&from_ssr=1&iid=MS4wLjABAAAANwkJuWIRFOzg5uCpDRpMj4OX-QryoDgn-yYlXQnRwQQ&mid=7268879757012519741®ion=&scene_from=dy_open_search_video&share_sign=p3w8H.891PpLLz5KfuT35MbHtydzRXjXKfY0vqjzRFc-&share_track_info=%7B%22link_description_type%22%3A%22%22%7D&share_version=280700&titleType=title&ts=1760604773&u_code=0&video_share_track_ver=&with_sec_did=1
[29] Exploring the New Enhancements in SOLID WORKS Simulation 2025 https://www.cadmicro.com/new-enhancements-solidworks-simulation-2025/
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[31] VrSuite https://dr-loose-gmbh.de/en/products/VrSuite
[32] SYSWELD https://www.esi-group.com/products/sysweld
[33] Welding Simulation for Temperature Stress, Distortion and Cracking https://www.ipk.fraunhofer.de/en/expertise-and-technologies/production-processes-and-facilities/joining-and-coating/welding-meets-digitalization/welding-simulation-for-temperature-stress-distortion-and-cracking.html
(注:内容由 AI 生成)