ADAMS在机械原理中的应用教程.doc
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1、.ADAMS在机械原理中的应用教 程山东大学机械工程学院机械设计及理论研究所二八年九月前 言本教程局部来自网络,这里表示感谢,本教程仅限于教学与研究使用。实用文档.目 录第1章 ADAMS软件简介11.1 ADAMS软件概述11.2 ADAMS软件根本模块11.2.1 用户界面模块(ADAMS/View)11.2.2 求解器模块 (ADAMS/Solver)21.2.3 后处理模块(ADAMS/PostProcessor)2第2章 平面连杆机构42.1 启动ADAMS42.2 设置工作环境42.3 创立机构的各个部件52.4 创立铰接点D62.5 在滑块上创立一个Marker点72.6 创立机
2、架92.7 创立旋转副92.8 创立移动副102.9 创立驱动112.10 保存模型112.11 仿真验证12第3章 凸轮机构193.1 启动ADAMS193.2 设置工作环境203.3 用升程表创立凸轮轮廓曲线203.4 创立凸轮实体233.5 创立尖顶从动件283.6 创立凸轮和尖顶从动件之间的接触Contact293.7 创立移动副和旋转副293.8 创立驱动303.9 保存模型313.10 测试模型32第4章 定轴轮系齿轮传动364.1 启动ADAMS364.2 设置工作环境364.3 创立齿轮374.4 创立旋转副、齿轮副、旋转驱动394.5 仿真模型41参考文献43实用文档.第1章
3、 ADAMS软件简介本章对基于虚拟样机技术的商业软件ADAMS进行扼要介绍,并分类介绍ADAMS软件的主要模块,包括根本模块、扩展模块、接口模块、专业领域模块和工具箱。1.1 ADAMS软件概述ADAMS,即机械系统动力学自动分析(Automatic Dynamic Analysis of Mechanical Systems),该软件是美国MDI公司(Mechanical Dynamics Inc.)开发的虚拟样机分析软件。ADAMS软件使用交互式图形环境和零件库、约束库、力库,创立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
4、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软件由根本模块、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 ADAMS软件根本模块1.2.1 用户界面模块(ADAMS/View)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
5、建模、仿真计算、动画显示、优化设计、XY曲线图处理、结果分析和数据打印等功能集成在一起。ADAMS/View采用简单的分层方式完成建模工作。采用Parasolid内核进行实体建模,并提供了丰富的零件几何图形库、约束库和力/力矩库,并且支持布尔运算、支持FORTRAN/77和FORTRAN/90中的函数。除此之外,还提供了丰富的位移函数、速度函数、加速度函数、接触函数、样条函数、力/力矩函数、合力/力矩函数、数据元函数、假设干用户子程序函数以及常量和变量等。ADAMS/View模块界面如图1-1所示。图1-1 ADAMS/View模块ADAMS/View新版采用了改良的动画/曲线图窗口,能够在同
6、一窗口内可以同步显示模型的动画和曲线图;具有丰富的二维碰撞副,用户可以对具有摩擦的二维点曲线、圆曲线、平面曲线,以及曲线曲线、实体实体等碰撞副自动定义接触力;具有实用的Parasolid输入/输出功能,可以输入CAD中生成的Parasolid文件,也可以把单个构件、或整个模型、或在某一指定的仿真时刻的模型输出到一个Parasolid文件中;具有新型数据库图形显示功能,能够在同一图形窗口内显示模型的拓扑结构,选择某一构件或约束(运动副或力)后显示与此项相关的全部数据;具有快速绘图功能,绘图速度是原版本的20倍以上;采用合理的数据库导向器,可以在一次作业中利用一个名称过滤器修改同一名称中多个对象的
7、属性,便于修改某一个数据库对象的名称及其说明内容;具有精确的几何定位功能,可以在创立模型的过程中输入对象的坐标、精确地控制对象的位置;多种平台上采用统一的用户界面、提供合理的软件文档;支持Windows NT平台的快速图形加速卡,确保ADAMS/View的用户可以利用高性能OpenGL图形卡提高软件的性能;命令行可以自动记录各种操作命令,进行自动检查。1.2.2 求解器模块 (ADAMS/Solver)ADAMS/Solver是ADAMS系列产品的核心模块之一,是ADAMS产品系列中处于心脏地位的仿真器。该软件自动形成机械系统模型的动力学方程,提供静力学、运动学和动力学的解算结果。ADAMS/
8、Solver有各种建模和求解选项,以便精确有效地解决各种工程应用问题。ADAMS/Solver可以对刚体和弹性体进行仿真研究。为了进行有限元分析和控制系统研究,用户除要求软件输出位移、速度、加速度和力外,还可要求模块输出用户自己定义的数据。用户可以通过运动副、运动鼓励,高副接触、用户定义的子程序等添加不同的约束。用户同时可求解运动副之间的作用力和反作用力,或施加单点外力。1.2.3 后处理模块(ADAMS/PostProcessor)MDI公司开发的后处理模块ADAMS/Postprocessor,用来处理仿真结果数据、显示仿真动画等。既可以在ADAMS/View环境中运行,也可脱离该环境独立
9、运行。如图1-2所示。ADAMS/PostProcessor的主要特点是:采用快速高质量的动画显示,便于从可视化角度深入理解设计方案的有效性;使用树状搜索结构,层次清晰,并可快速检索对象;具有丰富的数据作图、数据处理及文件输出功能;具有灵活多变的窗口风格,支持多窗口画面分割显示及多页面存储;多视窗动画与曲线结果同步显示,并可录制成电影文件;具有完备的曲线数据统计功能:如均值、均方根、极值、斜率等;具有丰富的数据处理功能,能够进行曲线的代数运算、反向、偏置、缩放、编辑和生成波特图等;为光滑消隐的柔体动画提供了更优的内存管理模式;强化了曲线编辑工具栏功能;能支持模态形状动画,模态形状动画可记录的标
10、准图形文件格式有:*.gif,*.jpg,*.bmp,*.xpm,*.avi 等;在日期、分析名称、页数等方面增加了图表动画功能;可进行几何属性的细节的动态演示。图1-2 ADAMS后处理模块ADAMS/PostProcessor的主要功能包括:为用户观察模型的运动提供了所需的环境,用户可以向前、向后播放动画,随时中断播放动画,而且可以选择最正确观察视角,从而使用户更容易地完成模型排错任务;为了验证ADAMS仿真分析结果数据的有效性,可以输入测试数据,并测试数据与仿真结果数据进行绘图比拟,还可对数据结果进行数学运算、对输出进行统计分析;用户可以对多个模拟结果进行图解比拟,选择合理的设计方案;可
11、以帮助用户再现ADAMS中的仿真分析结果数据,以提高设计报告的质量;可以改变图表的形式,也可以添加标题和注释;可以载入实体动画,从而加强仿真分析结果数据的表达效果;还可以实现在播放三维动画的同时,显示曲线的数据位置,从而可以观察运动与参数变化的对应关系。第2章 平面连杆机构图2-1为开槽机上用的急回机构。原动件BC匀速转动,。原动件为构件BC,为匀速转动,角速度。对该机构进行运动分析和动力分析。图2-1 开槽机在本例子中,将展示在ADAMS中可以先用未组装的形式构造急回机构的各个部件,然后在仿真前让这些部件自动地组装起来,最后进行仿真。这种方法比拟适合构造由较多部件组成的复杂模型。2.1 启动
12、ADAMS图2-2 欢送对话框双击桌面上ADAMS/View的快捷图标,翻开ADAMS/View。在欢送对话框中选择Create a new model,Model name栏中输入:jihuijigou;Gravity中选择Earth Normal (Global Y); Units栏中选择MMKS mm,kg,N,s,deg。如图2-2所示。2.2 设置工作环境对于这个模型,网格间距需要设置成更高的精度以满足要求。在ADAMS/View菜单栏中,选择设置Setting下拉菜单中的工作网格Working Grid命令。系统弹出设置工作网格对话框,将网格的尺寸(Size)中的X和Y分别设置成7
13、50mm和1000mm,间距Spacing中的X和Y都设置成10mm。然后点击OK确定。如图2-3所表示。图2-4设置杆选项图 2-3 设置工作网格对话框用鼠标左键点击动态放大Dynamic Zoom图标,在模型窗口中,点击鼠标左键并按住不放,移动鼠标进行放大或缩小。用鼠标左键点击动态移动Dynamic Translate图标,在模型窗口中,按住鼠标左键,移动鼠标选择适宜的网格。2.3 创立机构的各个部件在ADAMS/View零件库中选择连杆Link图标,长度为200mm,其他参数合理选择。如图2-4所示。在ADAMS/View工作窗口中先用鼠标左键选择点-80,0,0mm(该点的位置可以选择
14、在其他地方),然后按照和题目中差不多的倾斜角,点击鼠标左键此题选择点-200,160,0mm),创立出主曲柄BCPART_2。如图2-5所表示。图2-6设置杆选项图2-5 创立的主曲柄BC在ADAMS/View零件库中选择连杆Link图标,参数选择如图2-6所示。在工作窗口中先用鼠标左键选择原点0,0,0mm(根据上面创立的主曲柄BC的位置和题中的条件,副曲柄AC的位置是唯一的),然后按照和题目中差不多的倾斜角,点击鼠标左键此题选择点-230,290,0mm,创立出副曲柄ACPART_3。如图2-7所表示。该步骤将创立主、副曲柄之间的连接局部C,在ADAMS/View零件库中选择连杆Link图
15、标,参数选择如图2-8所示。在ADAMS/View工作窗口中先用鼠标左键在主曲柄PART_2和副曲柄PART_3之间任意选择一点此题选择点(-270,190,0),并与副曲柄PART_3近似平行,点击鼠标左键连接局部CPART_4创立出来,如图2-9所示。图2-8 设置杆选项图2-9 创立的连接局部C图2-7 创立的副曲柄AC图2-12 长方体参数图2-11 创立的连杆DF图2-13 创立的滑块F图2-10设置杆选项在ADAMS/View零件库中选择连杆Link图标,参数选择如图2-10所示。在ADAMS/View工作窗口中,用鼠标左键在副曲柄上侧的区域任意选择一点此题中选择点30,100,0
16、mm,并使连杆垂直向上,然后点击鼠标左键确定。连杆DFPART_5创立出来,如图2-11所示。图2-14 设置Marker点的参数在ADAMS/View零件库中选择长方体Box图标,参数选择如图2-12所示,参数可以任意选择,只要合理就可以。在ADAMS/View工作窗口中,用鼠标左键在副曲柄上侧的区域任意选择一点此题中选择点-70,500,0mm,并点击鼠标左键确认。滑块FPART_6如图2-13所示。2.4 创立铰接点D在ADAMS/View零件库中选择MARKER点图标,参数选择如2-14所表示。先用鼠标左键点击副曲柄PART_3,然后选择点击Marker点PART_3 ,如图2-15所
17、示。一个固结在副曲柄PART_3上的Marker点(MARKER_10)创立出来。如图2-16所示。图2-18 Marker_10属性对话框图2-19 修改后的MARKER_10图2-17 选择属性修改命令图2-16 创立的副曲柄上的Marker点图2-15 选择副曲柄上的Marker点 在所创立的MARKER_10点上右击鼠标,在弹出的对话框中选-Marker: MARKER_10Modify,如图2-17所示。在弹出的属性对话框中,如图2-18所示,容易知道MARKER_10点的坐标为-115.0,145.0,0.0mm,而题目中铰接点D到原点0,0,0mm的距离。我们可通过直角三角形的性
18、质,计算出当MARKER_10点的坐标为-62.1,78.3,0mm时,MARKER_10点到原点的距离为100mm,即此时MARKER_10点为所要的铰接点D。将属性对话框中的Location的坐标-115.0,145.0,0.0mm修改为-62.1,78.3,0mm,然后点击OK确定。那么MARKER_10点的位置将改变,如图2-19所示。2.5 在滑块上创立一个Marker点在ADAMS/View零件库中选择MARKER点图标,参数选择如2-20所表示先用鼠标左键点击滑块PART_6,然后选择点击Marker点PART_6 ,如图2-21所示一个固结在滑块PART_6上的Marker点(
19、MARKER_11)创立出来。如图2-22所示。在所创立的MARKER_11点上右击鼠标,在弹出的对话框中选-Marker: MARKER_11Modify,如图2-23所示。图2-20 设置Marker参数图2-24 Marker_11点的属性对话框图2-23 选择属性修改命令图2-21 选择滑块上的Marker点图2-22 创立的滑块上的Marker点在弹出的属性对话框中,如图2-24所示,将对话框中Location栏的值-50.0,540.0,2.5修改为-30.0,540.0,2.5,表示MARKER_11点向x轴正方向移动了20mm,然后点击OK确认,移动后的MARKER_11点的位
20、置位于滑块的右侧面,如图2-25所表示。图2-26 设置长方体参数图2-25 修改后的MARKER_11图2-27 创立的机架2.6 创立机架用工具Box建立机架,代表滑块滑动的平面。在建立机架时,ADAMS/View默认其宽度是长和高中较小者的两倍。你也可以在生成机架前定义它的长、宽、高。图2-29 副曲柄上的旋转副图2-30 主曲柄和连接部分C之间的旋转副图2-31 副曲柄和连杆DF之间的旋转副图2-28 主曲柄上的旋转副在ADAMS/View零件库中选择长方体Box图标,参数选择如图2-26所示,参数可以任意选择,只要合理就可以。在ADAMS/View工作窗口中,在点0,580,0(机架
21、的位置选择不是唯一的,只要滑块的运动范围不超过机架就可以)点击鼠标左键,拖到点10,200,0点击鼠标。生成的机架PART_7如图2-27所表示。2.7 创立旋转副选择ADAMS/View约束库中的旋转副Joint: Revolute图标,参数选择2 Bod-1 Loc和Normal To Grid。在ADAMS/View工作窗口中先用鼠标左键选择主曲柄PART_2,然后选择机架ground,接着选择主曲柄上的PART_2.MARKER_1,如图2-28所示。图中显亮的局部就是所创立的旋转副(JOINT_1)该旋转副连接机架和主曲柄,使主曲柄能相对机架旋转。选择ADAMS/View约束库中的旋
22、转副Joint: Revolute图标,参数选择2 Bod-1 Loc和Normal To Grid。在ADAMS/View工作窗口中先用鼠标左键选择副曲柄PART_3,然后选择机架ground,接着选择副曲柄上的PART_3.MARKER_3,如图2-29所示。图中显亮的局部就是所创立的旋转副(JOINT_2)该旋转副连接机架和副曲柄,使副曲柄能相对机架旋转。选择ADAMS/View约束库中的旋转副Joint: Revolute图标,参数选择2 Bod-2 Loc和Normal To Grid。在ADAMS/View工作窗口中先用鼠标左键选择连接局部CPART_4,然后选择主曲柄PART_2
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- ADAMS 机械 原理 中的 应用 教程
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