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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 7508 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。
5 D- V+ f  _% V& }/ |
# J, w7 w% {" f' l9 G( S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。
  ~7 m6 Y6 g! O# l  `1 `/ Z. [1 }8 }% m/ i

! o5 W+ h: _- a6 q0 Y# t' S% c3 m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。
4 P' s9 Y# Q5 l! w; v2 r1 N9 {. T
" T* v0 s& T. ^4 ]  m, A; I7 V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。 ( P, k+ R, Z5 ?) |  R9 H
; R+ ^3 t" M( ?# \% o
位于何处?
$ g0 ?/ f3 `/ D& `* }( e6 l在高级仿真中:
! W, ~- y3 S3 s& g8 ?4 L# t& B2 ?' i0 z/ k, @
应用模块$ f8 @5 b$ G" Z' _1 N
高级仿真
: _- |. ^1 E% [( t6 g, o% v
/ n1 y' e) L( s+ d先决条件  E: P/ C: X5 U+ r. g; x& v8 N
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。
8 V0 b+ i6 c2 M. J- r
6 f' U) d0 U" U: [仿真导航器6 G: I$ x3 a7 i* M3 ^
右键单击现有仿真→新建解算方案
; A4 x/ C$ W5 g) s+ V8 V& R" _# r& ]
菜单
' I' p* X+ A" H+ \9 w/ m) j) { 插入→新建解算方案
: M2 P& v) M& W' J0 \3 [+ {. g7 I( f! A- h% z0 y

- U7 [& b* y& _" M0 p在运动仿真中:
# E$ I4 `( r% x+ r' _. Y- g$ x- U+ `/ z1 C# Z! M9 ~
应用模块9 q+ s0 e; n0 y" l# i
运动仿真4 b. O* y4 w% A# c; s- ?3 F1 K

8 q* _2 }' `0 L/ e% a  a9 M1 d0 m先决条件; o' Y! J' \6 Z. J; V
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
% i  d* i- v* N8 C! a2 q0 w
, y; s! d/ f, i% U( O5 A7 [菜单
7 t+ O0 A1 y9 E# r2 l& |3 p: V 插入→柔性连杆
# a% S- Y& Y6 r  ?1 e; c
: x% T1 T; y. l0 B: p! G- h- d工具条) P( r6 x! R1 G. t6 P
运动工具条→柔性连杆
# m2 t3 V( Q7 r: p+ O# a8 `3 m$ Y5 k0 V- f% O7 F, ~

. C% q2 z) `, l( R# T5 v
9 c& v; `8 D% E7 i4 V. v) c
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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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