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[资料] NX高级仿真中柔性体分析概念及支持环境

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2014-7-15 21:30:46 7848 1

admin 发表于 2014-1-4 11:02:46 |阅读模式

admin 楼主

2014-1-4 11:02:46

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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。   @  y8 b  e) R% r. H) O

6 c) B, m5 T' X. A+ 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。
, Y. M% m( R: r' d5 q1 ^9 r( y, P8 H" M# Z2 X1 X+ _- o

1 c) A4 B% t5 W( y( |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。
% i/ x2 B9 F/ ?* E2 u! V9 }  ^6 ?3 ?0 @" Y% K4 I/ u. 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。 ) g# }4 K# l! _6 ^
  j  o/ `; m5 s  d: M
位于何处?: l. }. q6 j& U/ ]: @0 G
在高级仿真中:
' o0 q8 P# X, N2 e1 ~
3 ?; _/ b  d. q% n" D应用模块
& @5 i& y* [8 @4 X 高级仿真
1 Y$ l9 z. U/ O4 F/ g6 [! N" R8 I& s" F/ ?# p1 R- A
先决条件
  C4 X& e; Y3 Z/ w! e* @8 e" ~: ~& X" w 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。6 Y* I& Q' Z, {0 L7 b8 H) t1 n3 S
3 g7 E" `, M0 m7 O) g; M
仿真导航器3 h& a. s* S* D9 K
右键单击现有仿真→新建解算方案 % @5 Q4 x7 r- P5 X% O, J, R4 B
( H2 r$ D; [0 A# t* C% \/ ?" r" Z  F
菜单0 a$ b/ Z4 `% y) [( q
插入→新建解算方案
3 e; Z: s8 v  A0 j3 H7 ?/ Z2 j# e% `7 h  |; b0 G
# Q1 x/ U9 s% n, w* [+ M
在运动仿真中:
! W2 Q& `* d) G1 J9 c- e
8 V, T0 H) ~& w9 S4 K; `0 r应用模块
. f6 P1 ~$ ?3 Y  \ 运动仿真
5 q1 B1 m( C: k$ W4 I/ f- `7 q) s2 s7 U: S
先决条件* w5 H( U. n& Q6 B
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
& u0 W# Z" ^3 l1 `+ W) L- J6 @7 B( V8 U
菜单
9 k- C. ^/ Z' K* L% Y 插入→柔性连杆" s' b$ r$ j0 w# D) o  h
$ D+ ^0 l1 c. j
工具条# \: |8 @5 X6 s; j, X
运动工具条→柔性连杆
# Q9 X( e! B7 H/ a6 v
& \. Y4 O& `2 S, _9 w. o/ \* m: N9 k6 |- `7 ^

  P4 j/ o: V* @  ~
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NX_Brother 发表于 2014-7-15 21:30:46

NX_Brother 沙发

2014-7-15 21:30:46

楼主,有具体的实例教程吗?
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