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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 7746 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。 4 D5 k  I; d; V9 L+ K% D
% E3 ^. c- V/ d8 ~( i! w0 J( ?1 @
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。 6 G- O- f# \# D  J
/ G% A7 o% E! ~1 o  O

/ z; u1 I# m% s8 ~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。
; v6 ~9 `2 o# R: _% c6 j2 C- ?; E9 p7 J
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。 9 D7 M/ e: @% B6 Z/ D, F+ L' s, ]
4 e4 q0 P% T: p+ I2 Y
位于何处?- y6 o, m; R; D9 N- _/ Y6 M6 r
在高级仿真中:3 g6 y" I# E) j  z. ~
' G" h% a2 e) P
应用模块
( M. v3 w5 F. w4 m( v 高级仿真6 f, m% ?+ X- n  P
6 I- R" y& y( M( T) q: t
先决条件
. U# s' _" z, u% W+ B 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。4 D( R( q& {! o* {. S" U! z* Y
- t' a2 G5 p6 ?4 E* J: {# b) D- G
仿真导航器$ G8 d% b/ A5 f0 d/ z! q% a
右键单击现有仿真→新建解算方案 9 E2 ~! n, _# \) C- Y& m

" q8 Z* r6 G9 |% {: r" z+ o' O. k菜单) I' r  {7 h6 [
插入→新建解算方案* Z& z9 L9 Q: k" ?9 Y; S5 Y
: ~( g: _5 P( `4 T4 F( z
& F9 o; w9 p+ ?5 K, P4 k4 X
在运动仿真中:  y( i4 S3 p- R) Z+ x/ V- B/ ^
% U: ]0 T# i- s5 W, l4 m0 D
应用模块# k$ E! ?' u7 u/ j
运动仿真
% ?1 |0 s) h$ J' c8 m
- a& A4 B: ], F: M' L先决条件8 u2 r( K) m5 N/ q& {  g% J
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' f  ^% e, I& h. f% `$ r

5 d0 h% V& V( t" ~& ?4 ^菜单' }/ K- u8 f. N6 V
插入→柔性连杆7 s$ H6 h% |' x# o+ g! H
$ X2 Z" O9 F( K' l
工具条. }* [7 U; E" \4 J
运动工具条→柔性连杆
8 e3 V2 n; R' F' q0 Q( _
9 R: F3 a; K$ H
0 d3 z/ \( F+ I6 Z1 E/ D/ S1 B# ^) Z. q+ I) Z5 ~* n
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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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