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教学内容安排表
课程名称
NX高级仿真
本次名称
支架优化分析实例
授课日期和授课班级
课程总学时
32
总学分
2
本讲(次)学时
2
课程负责人
闫向阳
总16讲
第11讲
主教材
NX CAE高级仿真流程
辅助教材
NX 9.0动力学与有限元分析
NX高级仿真求解
序号
教法
本次教学内容
分钟
教学资源(工具)
1
讲解
任务分析
使用NX创建支架和球摆的模型,完成零件装配,最后在高级仿真模块完成有限元分析。
5
2
学生练习
创建支架模型
?绘制外侧轮廓,倒角为R6
?向内偏置20
?顶部创建三条直线,沿三角形边的直线长度为56。
?对称拉伸7,求差,生成摆球放置空间。
?绘制摆杆挂杆,尺寸如图。对称拉伸7,求和。
?另存为文件为holder.prt
10
3
学生练习
创建球摆
?创建圆柱,直接20,高度500,沿ZC负向
?创建球,直接150,圆心为(0,0,-500),求和
?圆柱中心生成拉伸草图,8*18,拉伸高度30,求和
?生成简单孔,直径14,距离下底面20
?另存为文件名为pendulum.prt
5
4
学生练习
创建装配
?新建装配pendulum_asm.prt
?添加支架组件,绝对原点,固定约束
?添加球摆组件,通过约束,轴线对其并接触
?调整球摆到适当位置
5
5
学生练习
有限元分析前处理
?系统打开支架,进入高级仿真环境,新建FEM和仿真文件
?指派材料为钢材(Steel)
?创建3D四面体网格,网格大小自动
?进入sim文件,对三角形直角竖直边的一个面施加固定约束
?施加载荷为力,类型=分量(组件),Fx=12.366N,Fy=23.899N
力施加在圆柱上安装球摆的位置
5
6
学生练习
后处理并讨论
?求解,进入后处理视图
?查看相当应力结果
?调整模型显示为未变形,查看结果
?查看变形结果
?查看变形结果时,调整为模型不变形
?查看变形动画
?分析并提出改进措施
5
7
讲授
三脚架优化实例
该练习将使用形状优化使一部件重量最小,了解优化分析的工作流程。
设计思路如下:
分析托架
定义优化参数
解算在这些约束内优化托架的重量
考察结果并与原托架比较
5
8
学生练习
有限元分析前处理
?打开sec11\optimization.prt,进入高级仿真,创建FEM和sim文件
?指派材料为Steel
?3D网格划分,网格大小为3mm
?进入sim文件,添加固定平移约束给左侧竖直面
?在上表面添加压力,压力大小为100MPa
5
9
演示
查看后处理结果
?求解,加载结果
?查看相当应力情况
?查看应变,位移-节点中Y方向的位移
?后处理导航器Post View 1,勾选注释,更改注释最大最小值显示样式
可见Y方向最大向下位移为0.5mm,变形过大,使用不安全,需要进行优化。
5
10
验证
学生验证
5
11
演示
有限元优化设计
?定义3个杆的厚度参数,厚度变量为thickness,使用该参数进行优化
?右键sim文件?新建解算过程?几何优化?对话框点击确定。几何优化对话框中:定义目标中类型=重量,参数=最小化。定义约束:创建约束,类型=结果测量,限制类型=下部,限制值=-1mm,结果测量管理器=新建,组件=Y,表达式名称=dy,确定。定义设计变量,设计变量=草图,选择草图(3),选择线性尺寸height to support =10,这是一个设计变量,我们来限制它的值,输入上下限为40和10,点击应用。再次重复刚刚操作,选择thickness = 15,输入上下限为15和5,点击确定。下一步控制参数,最大迭代次数=20,其余默认,确定。
10
12
验证
学生验证
5
13
演示
优化求解及分析
?右键Setup 1,求解。解算需要一段时间,高级仿真程序作用优化到部件,模型特征根据优化参数实时更新,网格被更新,再次提交解算任务。计算机重复这个过程直到优化满意,满足约束和部件重量最低。
?迭代计算完成时,NX将结果传递给电子表格,对于设计故障,结果将是红色文本,最终出现四个电子表格,分别为优化情况表,设计目标表,优化高度表,优化厚度表。
从优化模型查看结果
?选择任何一个设计循环节点,展开位移-节点,双击Y,查看最大最小位移。
?动画迭代:后处理 Post View 1取消变形显示;设置结果,选择幅值,确定。动画设置中选择迭代,帧延迟设置为400,点击播放,确定。
10
14
验证
学生验证
5
总 计
90
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