|
请使用QQ关联注册PLM之家,学习更多关于内容,更多精彩原创视频供你学习!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
x
典型的运动仿真表示使用刚体的机构,其中的刚体根据约束以规定的自由度进行移动。这些刚体运动仿真无法表示某些运动学特性,尤其是那些由于某些条件(如尖锐影响、运动中的突然变化,或者组件非常柔软以至于影响机构的运动)而引起的特性。对于这些情况,您可以使用柔性体分析组合弹性形变和刚体运动。 , r% |* f: b% _; U6 c7 K
. k9 a5 Z' X' J
此类分析需要带 RecurDyn 求解器的 NX 运动仿真和带 NX Nastran 求解器的 NX 高级仿真。 N. M0 f; s4 p9 G w+ g
; [0 \* u/ g- u$ ~- @. ^' I" I% |% w% K! m( y) Q
要为机构中的组件设置柔性体分析,需要对该组件创建有限元模型,并定义模型与机构连接点处(通常在运动副位置)的刚度。NX Nastran SOL 103 - 柔性体解算方案将柔性体的动态行为减少为一组模态形状,存储在输出文件中。
- F4 X, g) r0 R) J5 F' m! D. J" `& a$ I6 v1 @4 ^8 y
对此模态解算方案求解后,将柔性体输出文件(.rfi 文件)与在运动仿真中定义组件所在的连杆相关联。对运动仿真求解时,RecurDyn 求解器会与 NX Nastran 通信,并恢复 FE 结果。对机构进行动画模拟时,柔性组件的等值线图会连同刚体动画一起进行动画模拟。
& M5 }7 p9 k8 `7 ]3 H- G
, z( F7 {; H- Y位于何处?6 u) ~ O% L2 |0 V
在高级仿真中:7 X5 G+ R* Q# M" r: j0 Q* S* Y- [0 q/ v
; }3 b0 I( b& `) w5 R应用模块8 ]/ A5 R) ^* K1 P7 H+ K+ g
高级仿真
/ @" B$ |5 O3 I
6 E* t$ J7 k+ E3 w先决条件: @ o( O( ^' V& C( C
以 NX Nastran 为指定求解器并以 SOL 103 - 柔性体作为指定解算方案的活动仿真。& z3 j7 c% y9 T" K2 O$ x2 {" v
2 k6 h9 [& F3 @) @- o仿真导航器
9 a' h' i# J4 g& e8 | 右键单击现有仿真→新建解算方案 / g. [$ R% [9 x! s6 d* C. N
8 N: [- W O0 _* y; _' c1 f菜单
' h [8 Z b% b5 v 插入→新建解算方案: `) L2 I4 k) u( _, C
. m/ ~/ c$ G9 a
- c& N. x6 n' v; r3 W; s0 Y' K( u- @在运动仿真中:
* T b$ E2 c) _/ v+ i |. e* n3 e' z' z- o
应用模块2 V! E8 ^8 j, E% m8 B
运动仿真7 x: ^: _9 q* V! ~* z
3 t! S* ]/ p: ?2 H3 F% Z8 {先决条件
* Z, }7 C2 K0 h9 |6 `9 f 在高级解算方案选项下选中柔性体动力学的动力学仿真,以柔性体作为指定解算方案类型的解算方案
6 Q) Y) y9 I# R. C0 D* n4 T1 N v
% F) L! p$ o5 _1 B. q6 ]" l菜单# \8 ?, v/ w) W* O
插入→柔性连杆- W& w6 g" D# D9 l& o
& t0 R/ w8 X% B3 J! z工具条$ q; h& f9 ?# i) ?$ U
运动工具条→柔性连杆
) k6 f! Z( _4 N. Y. h, C
7 m; V7 @- A; \1 e* _
/ @+ @5 L6 W6 v% Z. J3 }8 ]0 K8 i% `+ u
|
|