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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 7786 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。 7 F/ R, e- n3 i
5 S( b! I- U+ A7 p! M* v1 a& ~. ~
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。 ' ^- D! V4 I3 L  q, r

4 L# v/ ^5 e8 `/ I8 l5 m' H  D& h& V
/ E& D1 e9 B( s6 D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。7 F2 ]- S% P7 i- v. m

# H. }" @; U( ^+ E! m' R* {: A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。 4 I2 ?, d4 ~1 V: ?/ F' O! ]# ?
* `2 S8 j& P' h( R7 S
位于何处?, H4 j$ O; M" Z" L
在高级仿真中:& s9 y( A, o) w; l% [
0 \' \0 T2 ]9 |) U
应用模块
% m+ m% `! f) ]; }, z4 v 高级仿真" Q! B9 ]! O, m
. g; u3 r! e# H' n  A9 Q6 S
先决条件
( B3 I7 }1 I! o+ Z0 R+ r 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。
1 R" H5 ?+ Q  w* J: M
) v0 Y( u! q' b9 N仿真导航器$ V1 l5 E9 f& W: U/ n, O; j
右键单击现有仿真→新建解算方案 9 L9 f; [' U' B5 k% L- l6 j$ B
# Q* j6 f, u& w
菜单0 [; c) m2 t& D. x
插入→新建解算方案) X: Q8 r) p" Y  Y: t3 |& Q" Q

! T0 I5 l# M) B8 I/ K7 [
/ ]( a% B5 x1 W+ l# {9 n在运动仿真中:
9 w- y) ~# t; R/ z3 p  O7 b/ C. @8 @7 ?1 Q) x% b( S5 `
应用模块3 a. M. C  y9 ]5 q) g! W: V; J
运动仿真( s0 A; u' _1 k+ ^, }& ^) J

9 V4 {2 \4 Y) W$ D先决条件  y. K2 ^7 _5 H
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
" B7 y5 m+ d( ]" X4 M( ]" @) S* g0 O
6 V, P- p7 A( X5 `; J3 n1 N1 P菜单
  _6 F% U4 D4 A/ c 插入→柔性连杆
7 {! {$ c! h4 x' y$ A5 O% N% ]1 E* F( B' b9 d! R
工具条  [8 _6 j$ e% j$ \" d9 p
运动工具条→柔性连杆
3 w3 X# `0 I! H0 w: Y0 _0 J- H: T) a; a) H$ N8 I. l  C' ?

( |9 c& J( X+ H" O, t4 ~
+ e- ~( h; e& 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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