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ADAMS-技术入门与提高课件
ADAMS--虚拟样机技术入门与提高;介绍内容:; 仿真结果后处理
参数化建模与设计
样机的参数化分析
;第1章 软件介绍;ADAMS软件使用交互式图形环境和零件库、约束库、力库,创建完全参数化的机械系统几何模型,其求解器采用多刚体系统动力学理论中的拉格郎日方程方法,建立系统动力学方程,对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析,输出位移、速度、加速度和反作用力曲线。ADAMS软件的仿真可用于预测机械系统的性能、运动范围、碰撞检测、峰值载荷以及计算有限元的输入载荷等。
ADAMS一方面是虚拟样机分析的应用软件,用户可以运用该软件非常方便地对虚拟机械系统进行静力学、运动学和动力学分析。; 另一方面,又是虚拟样机分析开发工具,其开放性的程序结构和多种接口,可以成为特殊行业用户进行特殊类型虚拟样机分析的二次开发工具平台。
ADAMS软件由基本模块、扩展模块、接口模块、专业领域模块及工具箱5类模块组成。用户不仅可以采用通用模块对一般的机械系统进行仿真,而且可以采用专用模块针对特定工业应用领域的问题进行快速有效的建模与仿真分析。;1.2 虚拟样机技术的起源及发展 ;1.3、虚拟样机技术应用领域;汽车;飞机;机器人;工程机械(重载);多体动力学仿真的典型应用:汽车可操作性和乘坐舒适性仿真(1);;增加发动机、车身后的整车多体动力学模型;第2章 基本知识;2、坐标系
ADAMS/View允许Cartesian(直角)、Cylindrical(圆柱)、Spherical(球)三种坐标系,默认情况下为直角坐标系。;ADAMS的坐标系:
ADAMS在坐标系的运用上总共有三种形式:
a.全局坐标系
也就是绝对坐标系,固定在地面(Ground Part)上,是ADAMS中所有零件的位置、方向、速度的度量基准坐标系。
b.零件的局部坐标系
也称零件坐标系。在建立零件的同时产生,随零件一起运动,它在全局坐标系中的位置和方向决定了零件在全局坐标系中的位置和方向。;c.标记
可以把标记分为固定标记和浮动标记两类。固定标记相对零件静止,可用于定义零件的形状、质心位置、作用与约束的位置与方向等。浮动标记相对零件运动,某些情况下要借??浮动坐标系来定义作用与约束。
;第3章 ADAMS基本操作;3.1 ADAMS软件包;ADAMS基本应用程序;/Driver ;ADAMS/View:
可以像建立物理样机一样建立任何机械系统的虚拟样机。首先建立运动部件(或者从CAD软件中导入)、用约束将它们连接、通过装配成为系统、利用外力或运动将他们驱动。
ADAMS/View支持参数化建模,以便能很容易地修改模型并用于实验研究。
用户在仿真过程进行中或者当仿真完成后,都可以观察主要的数据变化以及模型的运动。这些就像做实际的物理试验一样。;ADAMS/Solver :
一个自动建立并解算用于机械系统运动仿真方程的,快速、稳定的数值分析工具。
提供一种用于解算复杂机械系统复杂运动的数值方法 。
可以对以机械部件、控制系统和柔性部件组成的多域问题进行分析。
支持多种分析类型,其中包括运动学、静力学、准静力学、线性或非线性动力学分析。
使用稳定的建模方法可以对巨大的模型进行分析。 ;ADAMS/PostProcessor :
显示ADAMS仿真结果的可视化图形界面 。
提供了一个统一化的界面,以不同的方式回放仿真的结果。为了能够反复使用,页面设置以及数据曲线格式都能保存起来,这样既有利于节省时间也有利于整理标准化的报告格式。
可以方便地同时显示多次仿真的结果以便比较。;3.2 ADAMS/View建模仿真步骤:;分析技巧:
采取渐进的,简单逐步发展到复杂的分析策略
不必过分追求构件几何形体的细节部分
先从分析线性(阻尼)开始 →非线性(阻尼 )
整个系统分解为若干子系统 ,先对子系统仿真分析和试验
应该尽量减小系统的规模,仅考虑影响样机性能的构件
;3.3 启动ADAMS/View程序;启动时的ADAMS/View主窗口:;3.4 ADAMS/View程序屏幕;坐标窗口—显示当前光标在三维坐标中的位置,按F4键可以显示坐标窗口;
视图方向—显示表示当前系统的地面坐标系方向的三维坐标。
在View菜单中选择Toolbox and Toolbas项,显示Tool settings对话框,可以设置打开或关闭主工具箱、快捷工具栏和状态栏。;3.5 ADAMS/View命令的基本操作;3.5.1 主工具箱
主工具箱上部有12个图标是建模和仿真工具,下面的 其他图标是视图工具。主工具箱中的命令集有多个层次,在主工具箱中所见的图标,是下一层次命令集合的默认命令,直接单击主工具箱中的图标,可以选择该默认命令。
单击工具箱的现实浮动命令
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