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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 7889 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。 ; {$ ^' n' }9 v8 f7 b; N
! ^0 X$ c0 {% n: A, Z
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。 * Y3 Y7 Q# z: a! z/ {5 S/ |. t, v
8 g1 c- I% H$ N9 n" r
! ?% C, d7 s5 e8 E, ^- f$ q' r: p
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。- i8 E& h5 Q7 o# X0 h

' }( j% `9 i# v% U# T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。
# |' e) L6 z1 _: x$ J  F7 Z( r# `, C( ]. p% f. {
位于何处?
0 a/ ~: _9 T0 O: n5 [9 k在高级仿真中:
2 M* m% o! c. n8 {+ @! ]+ G6 H" f' @. m$ h; k9 \2 J
应用模块2 r/ Q; L$ F& F
高级仿真
0 C& i4 X& l1 i1 ?. m0 s; J& v+ M- \* @
先决条件
$ m  Y9 R2 R3 b, S- o9 X# ~ 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。
: e! t; C3 ], f9 Y4 F( p1 K# r" I* }: a. D0 z
仿真导航器. {: z: d1 i' l
右键单击现有仿真→新建解算方案 & H9 z9 B& ^  s6 M" _

  t/ u' i2 N! G1 r: Y4 L0 Q菜单& w. V' j& f1 t. A% B
插入→新建解算方案
; G  g: m5 R. a  V; _/ l; t  x/ w1 C, j( A- b  U

" \$ g  w* k- g6 A) J/ a# v在运动仿真中:
3 s# g' t- p( l) h7 m" B3 q+ U7 N
1 @8 d; T1 Y- C  ?2 `# h8 d应用模块
' }1 Q5 h/ g; y/ i% y) T3 }' n& F+ g 运动仿真
/ P) P  C: X0 B; g& ]: e# I0 \4 K0 [' Y3 J! S4 c
先决条件5 I" y/ y: Q9 j3 M- |- c
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9 r: e- e. ^' ^& [- |$ {4 u
4 W0 E) ~6 k7 M% a# ^. t6 C3 U
菜单
- V+ H/ R5 Y0 i* r* U; R& F 插入→柔性连杆* k: A$ T- m1 b9 c0 h& g6 V/ Z" m
$ S; q# E2 G: C  t
工具条
# F" ~; M1 W: K- g, B 运动工具条→柔性连杆 # ]7 E7 v9 i& ?- B& ~7 B

; q! l, y8 Q! |9 D* o
/ _8 O' N* R8 Q4 r2 H* ]
- v, S! W3 p$ w( g: ?2 B
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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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