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文档简介
1、详细介绍了ADAMS/View的使用方法、主要内容、ADAMS/View建模环境设置、ADAMS/View虚拟样机建模、ADAMS/View虚拟样机模型检查、ADAMS/View虚拟样机参数化分析、ADAMS/View简介、View虚拟样机仿真分析的主要功能、基本流程启动/退出ADAMS/View ADAMS/View界面、打开和保存模型数据文件、ADAMS/View功能、ADAMS/View是ADAMS系列产品的核心模块之一,采用以用户为中心的交互式图形环境,将图标操作、菜单操作、鼠标点击操作与交互式图形建模、仿真计算、动画显示完美结合ADAMS/View采用分层的方法完成建模工作。ADAM
2、S/View提供丰富的几何图形库、约束库、力和力矩库,支持布尔运算。此外,ADAMS/View还提供了多种功能。ADAMS/View功能,ADAMS/View采用用户熟悉的Windows iNTerface (nt系统),大大提高了快速建模的能力。设计研究、实验设计和优化设计使用户能够方便地进行优化工作。ADAMS/view有自己的高级编程语言,支持命令行输入、丰富的宏命令和方便的工具包,用于创建和修改图标、菜单和对话框。亚当斯/视图有在线帮助功能。ADAMS/View功能,是一个强大的建模和仿真应用环境。ADAMS/View可用于在制造物理样机之前设计、检查和改进机械系统模型。利用ADAMS
3、/View建立的机械系统及其仿真模型可以通过ADAMS/Solver计算相应的力和动作,并输出相关的信息文件。通过调用专用后处理模块ADAMS/后置处理器,可以对ADAMS/View仿真分析结果进行后处理。虚拟样机仿真分析的基本过程、建模仿真分析结果验证结果模型细化重复仿真优化分析、仿真过程、机械系统建模、应用运动副的几何建模和应用载荷的运动约束、仿真分析、设置测量和仿真输出仿真输出、仿真结果分析、回放仿真结果和绘制仿真结果曲线、输入实验数据和添加实验数据曲线、增加摩擦、改善载荷定义、灵活对象和连接定义控制、细化系统模型、验证分析结果、 重复仿真分析,设置可变参数点以定义设计变量,优化系统分析
4、,研究主要设计影响因素,研究实验设计,研究优化,是,否,虚拟样机仿真分析的注意事项,使用ADAMS/View的样机最好在创建完整的虚拟样机之前创建一个较小的机构或子系统进行仿真分析。 例如,首先创建一个零件并连接它,然后进行简单的模拟分析,确认连接正确,然后继续原型建模。虽然ADAMS/View可以对机械系统非常复杂的大型虚拟样机进行仿真分析,但在虚拟样机仿真分析中最好限制系统的规模,只考虑影响虚拟样机性能的部分、界面组成、标题栏菜单栏和主工具箱中常用的工具栏状态栏、ADAMS/View建模环境设置等。 1设置坐标系2设置单位3设置重力4设置工作网格5设置背景颜色6设置图标7启用坐标窗口8设置
5、窗口布局和视角9设置模型渲染模式10保存和恢复设置坐标系设置坐标系类型笛卡尔坐标系圆柱坐标系极坐标系统ADAMS修改坐标系方向角和坐标旋转顺序设置单位设置工作网格。 通常,ADAMS/View显示工作网格平面,并在此平面上进行基本的原型建模。此外,在绘制、移动和修改几何特征时,几何特征的锚点将自动拾取网格点。工作网格的显示可以分为两种类型,直角坐标和极坐标。此外,可以显示以下元素:点:网格点,其显示颜色和显示大小可以设置。轴:轴,其显示颜色和线宽可以设置。线条:网格线,可以设置显示颜色、线宽和线型。,设置窗口布局和窗口透视,ADAMS/View为用户提供了多种观察模型的方式,用户可以方便地从多
6、个角度观察模型。例如,放大模型显示和改变模型的显示角度也可以同时显示多个窗口。设置窗口布局(安排12种窗口布局),修改窗口透视,设置模型投影显示效果(正投影、透视图),动态移动和旋转窗口视图缩放,设置6种模型渲染模式。线框:线网模式实体填充:实体模式着色:阴影模式精确填充:精确实体模式精确着色:精确阴影模式平滑着色:平滑阴影模式,保存和恢复设置,用户可以通过设置菜单保存现有模型显示设置和设置。ADAMS/View将设置保存在ADAMS/View安装根目录下的aviewBS.cmd文件中。对于其他设置,设置重力设置背景颜色设置图标以启用坐标窗口。第1讲,基本建模,1,2,3,4,5,6,7,8,
7、9,10,11,12,13,14,15,16,12,13,14,15,16,几何建模,测量,恢复/重做,驱动,约束,颜色,移动,旋转,力元素的建立,前视图和后视图,移动,上下视图,左视图和右视图,背景颜色,窗口布局,其他,第一讲是基本建模,1.1环境设置,定义地面坐标系、左键单击、1.2使用常用快捷键、1.3基本建模、右键单击、建模工具集、分别显示、打开和保存模型数据文件、创建、保存、导入、导出和其他命令打开和保存模型数据文件。原型模型的所有信息都可以存储在一个模型数据文件中,包括原型几何模型、各种约束等,与ADAMS相关的文件,*。bin(数据库文件)包含所有模型的任务信息,以及*。命令文件
8、只包含模型元素和属性。很小,是一个可编辑的文本文件*。adm规划求解输入文件*。味精,*。req,*。出去。格拉。res仿真结果文件几何文件测试数据文件、导入/导出文件、数据库结构、虚拟原型建模、零件建模创建、约束运动对约束基本约束的修改和添加、载荷的运动约束应用、1.3基本建模、2锚点CSM(长度)、父零件、厚度、半径、顶点位置、锚点CSM、父零件、开放/闭合轮廓、深度、锚点CSM、父零件、开放/闭合轮廓、扫描角度、锚点CSM、父零件、倒角提供不等半径设置、圆角提供不等半径设置、孔提供深度设置, Boss提供高度设置,Shell提供内部(外部)细化、2合并为1、2删除、1更改为相交形状、2删
9、除、2剪切1、2和相交删除、上述操作后恢复的对象、1.3基本建模、合并的相交对象、合并的不相交对象、2合并为1、2删除、相交、剪切、恢复、类型点、顶点、多段线、圆弧、样条线、附着接近/不附着位置、父零件、方向、位置、父零件、单线/多线、开放/闭合、长度、顶点角度、父零件开始和结束角度、锚点CSM、父零件、1.3基本建模、1.3基本建模、移动、旋转、复制和移动、旋转和移动、1.3基本建模、绕z轴旋转、绕x轴旋转、旋转中心、是否选择或复制、从A到B、沿坐标轴、移动步长、旋转和移动选项类似、修改零件和修改零件的几何图元。 硬点:拖动模式对话框准确指示修改零件特征,修改零件材料,添加约束,运动副约束,
10、基本约束,运动约束,凸轮机构约束,第二讲,添加约束。cam pair,基本约束,运动副约束,驱动,选项,选项,1位置-机身impl: ADAMS选择最靠近所选连接位置的部件,该位置主要用于部件和机器机身(地面)之间的连接,2机身-1位置:选择两个部件和一个连接,2机身-位置:选择两个部件和两个连接位置进行连接。选项,垂直于网格:当工作网格工作时,它垂直于网格;否则,垂直于屏幕。拾取特征:通过网格或屏幕平面中的方向向量连接方向。运动副约束(简单),运动副约束(简单),运动副约束(复杂),螺旋副:限制3次运动和2次旋转。通常与移动配对一起使用。运动副约束(复杂),关联副:通常用于将旋转副与移动副关
11、联起来。相关联的旋转副(链传动)也可以将旋转与运动(齿条)、相关联的移动副(链传动)、相关联的旋转副(蜗轮)、齿轮副(齿轮、齿条):运动副、零件和速度标记点相关联。第二个物体(物体)的两个运动副必须相同;标记点必须在第二个物体上,即在机身上;标记点的z轴必须指向移动方向;直齿轮传动、齿条和小齿轮传动、基本约束(如果应用以下约束,将在相关零件上生成两个标记,这些约束将在这两个标记上生成相应的约束)、凸轮对、点-线凸轮:定义点-线约束,以限制固定在一个零件上的点沿另一个零件上的曲线移动。直线凸轮:定义直线约束,以限制固定在一个零件上的曲线始终与另一个零件上的曲线接触。注:1 .建模时,必须保证点-
12、线接触或线-线接触,否则分析会失败!2.曲线必须与某一部分合并!凸轮,点-曲线点-线凸轮:添加时,首先在从动件上选择一个标记点,然后选择凸轮的轮廓曲线。凸轮轮廓曲线也有两种,曲线和边缘的具体选择取决于实际情况。曲线-曲线凸轮:添加时,先在从动件上选择一条曲线,然后选择凸轮的轮廓曲线。选择曲线也有两种情况:第一种和第二种。曲线和边的具体选择也根据情况而定。凸轮副,注意事项:1、用尽可能多的点来定义曲线;2.尽可能使用闭合曲线;3.定义的凸轮曲线应包括凸轮的全部运动范围;4.避免将接触点的初始位置设置在曲线的终点附近;5.避免两个凸轮曲线之间有两个接触点。6.一条曲线可用于定义多个凸轮机构。使用凸
13、轮机构时,很容易产生冗余约束。凸轮对,点-线凸轮,线凸轮,约束驱动和功能,添加驱动来定义约束驱动功能。、可以包含多个模型,并且只能包含一个模型,例如,运动约束。运动对移动,移动,旋转,移动,移动,指向,单向:两个部分在一个方向上相对移动。一般点运动:定义三个运动方向,包括三个运动和三个旋转。施加力、作用力、单向力/力矩力/力矩矢量组合作用力、柔性作用力、套筒力、拉伸和压缩弹簧、无质量梁、力场、虚拟样机模型检查、仿真输出设置、添加传感器样机模型仿真动画播放、仿真输出设置、默认两种类型的仿真分析结果模型对象特征:关于零件、力和约束的基本信息。结果数据系列,如零件质心的位置和速度、力和约束等。计算的一系列可变数据状态量。该对象测量仿真过程中的跟踪数据,并测量每个对象的几乎所有特征,例如弹簧力的大小、零件之间的距离和角度。输出请求输出物体的位移、速度、加速度和力。传感器,用途:用于监控模拟分析过程中发生的特定事件,并可刺激以下操作:停止模拟分析。在求解过程中改变控制参数。在模拟分析中更改输入条件。更改原型模型拓扑,并模拟原型模型。在仿真分析过程中,ADAMS执行以下操作,为模型的每个对象设置初始条件。在给定的零件应力和约束条件下,利用牛顿定律建立运动物体的近似运动方程,用于预测物体的运动。在给定精度要求下,求解仿真公式,得到相应零件的位移、速度、加速度、约束力等相关信息,以便及时保存计算
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