Податливость компонентов механизма в Adams
Contact us
Что означает учёт податливости
При современных тенденциях в разработке машин и механизмов, направленных на всемерное снижение массы изделий и повышение их функциональности, в подавляющем большинстве случаев при выполнении расчётов необходим учёт податливости упругих компонентов разрабатываемых изделий. Это необходимо для точного учёта распределённых массовых и жесткостных характеристик деталей при работе механизма, учёта динамического поведения отдельных деталей, а также для получения реального характера нагружения всего механизма и отдельных его деталей.
Adams предоставляет такую возможность: модели упругих компонентов могут быть встроены в модель механизма.
Линейные упругие детали
1. Adams Flex
Модуль Adams Flex позволяет импортировать в Adams конечно-элементные модели из большинства КЭ-систем верхнего уровня, предоставляя удобный способ моделирования и обширные возможности постобработки. Замена некоторых ключевых жестких компонентов механизма гибкими деталями повышает точность прогнозирования нагрузки как отдельной детали, так и всего механизма.
2. ViewFlex
Модуль ViewFlex позволяет преобразовывать жесткие детали в упругие тела внутри среды Adams, используя встроенный алгоритм расчёта методом конечных элементов, в котором автоматически выполняется построение КЭ сетки, проводится расчётный анализ для получения модели упругого тела. Этот модуль работает на основе MSC Nastran, что позволяет создавать упругие тела, не покидая среду препроцессора Adams View и не привлекать стороннее программное обеспечение для КЭ анализа. Такой упрощенный процесс подготовки упругих тел в ряде случаев является более эффективным и простым, чем традиционный путь, когда упругое тело для Adams создаётся во внешней расчётной среде.
Нелинейные упругие детали
3. FE Part - NEW
Компонент FE-Part является полностью нативным объектом для Adams, то есть создаётся встроенными инструментами и не требует дополнительных. Такой элемент представляет из себя геометрически нелинейное упругое тело балочной структуры (два размера детали существенно меньше третьего), деталь с выраженным сечением, которое может быть переменным по длине. FE-Part позволяет подробно смоделировать жёсткость и распределённую массу деталей, учитывать большие деформации при анализе (то есть геометрическую нелинейность) и точно описать поведение таких компонентов как рычаги и балки автомобильных подвесок, элементы рам автомобилей, трубопровода и другие балочноподобные детали. Это обеспечивает быстрый и точный способ моделирования геометрически нелинейных деталей механизма внутри среды Adams.
4. MSC CoSim
Интегрирующий модуль MSC CoSim специально разработан для обеспечения совместной работы (co-simulation) различных решателей в единой многодисциплинарной рабочей среде. Он предоставляет возможности по эффективному сопряжению КЭ систем с моделями Adams. Например, для описания упругих свойств деталей механизма можно использовать КЭ систему Marc – это позволит учесть такие особенности, как геометрическая нелинейность (большие деформации тел) и физическая нелинейность (нелинейные характеристики материала, например, учёт пластических деформаций детали), перестроение КЭ сетки в процессе расчёта, использование специальных типов конечных элементов, специальных моделей материалов (резина, композиционные материалы) и другие возможности КЭ системы.
5. Adams MaxFlex
Модуль Adams MaxFlex – это встроенный в Adams КЭ решатель с неявной схемой интегрирования, который позволяет использовать исходную КЭ модель любой детали напрямую для описания упругого компонента механизма без каких-либо допущений. Этот модуль позволяет учесть нелинейные характеристики упругих звеньев, в том числе геометрическую (деформации) и физическую (материал) нелинейности в процессе работы механизма в Adams.
В таблице ниже приведена разница в подходах моделирования упругих тел в Adams и применимость каждой из техник:
|
Линейный подход |
Нелинейный подход |
|||
Модуль для работы
|
Adams Flex |
ViewFlex |
FE Part |
Adams-Marc
|
MaxFlex |
Типы нелинейности |
|
|
|
|
|
Геометрическая
|
Нет |
Нет |
Да |
Да |
Да |
Нелинейность
|
Нет |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
Необходимость во
|
|
|
|
|
|
Требуется импорт
|
Да |
Нет |
Нет |
Да |
Да |
Требуется КЭ пакет
|
Нет |
Нет |
Нет |
Да |
Нет |
Возможности
|
|
|
|
|
|
Контакт
|
Да |
Да |
Да |
Да |
Нет |
Контакт с линейно-
|
Да |
Да |
Нет
|
Нет |
Нет |
Контакт с деталью
|
Нет |
Нет |
Да |
Нет |
Нет |
Самоконтакт |
Нет |
Нет |
Нет
|
Да |
Да |
Геометрическая
|
Произвольная |
Произвольная |
Балочная |
Произвольная |
Произвольная |
Построение
|
Во внешней
|
Внутри Adams
|
Внутри Adams
|
Во внешней
|
Во внешней
|
Распределённая
|
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Распределённая
|
Да |
Да |
Да |
Да |
Да |
Расчёт |
|
|
|
|
|
Требуемые модули |
Adams Solver |
Adams Solver
|
Adams Solver |
Adams Solver
|
Adams/Solver |
Тип расчётов |
В среде
|
В среде
|
В среде
|
Сопряжённый
|
В среде
|
Постобработка |
|
|
|
|
|
Вывод графиков
|
Да |
Да |
Да |
Да (в Marc) |
Да |
Заливка модели
|
Да |
Да |
Нет |
Да (в Marc) |
Да |
Экспорт нагрузок
|
Да |
Да |
Да |
Неприменимо |
Неприменимо |
Вывод результатов по
|
Нет |
Нет |
Нет |
Да |
Да |