workbench刚柔耦合动力学分析.pdf下载

weixin_39821526 2023-11-17 13:30:30
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内容概要:本文深入研究了三片式平行分度凸轮机构的运动学和动力学特性,通过对比变余弦函数和盖特曼函数,分析了输出角位移、角速度和角加速度的变化规律。提出了基于“自下而上”理论的传动函数构造方法,建立了加速度和跃度连续的传动函数。利用Adams、Creo和Ansys软件建立了刚柔耦合动力学模型,分析了中心距、转速等因素对机构加速度的影响。最后通过Ansys Workbench进行了稳态热分析,研究了摩擦热对接触力分布和动态性能的影响。此外,还探讨了动力学建模技术、热分析关键技术、工程应用验证案例等,并提出了优化建议和技术发展方向。 适合人群:机械工程专业人员、从事凸轮机构设计与优化的研发工程师、高校相关专业的教师和研究生。 使用场景及目标:①了解平行分度凸轮机构的设计原理和性能特点;②掌握基于“自下而上”方法的传动函数构造技术;③学习如何建立刚柔耦合动力学模型并进行热分析;④获取凸轮机构优化设计的具体方法和工程应用实例。 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析和实验数据,还附带了大量可运行的Python代码,帮助读者更好地理解和实践文中所提到的各种技术和方法。建议读者在学习过程中结合实际项目需求,尝试复现代码并调整参数以加深理解。
内容概要:本文深入研究了三片式平行分度凸轮机构的运动学和动力学特性,通过对比变余弦函数和盖特曼函数,分析了输出角位移、角速度和角加速度的变化规律,提出了基于“自下而上”理论的传动函数构造方法,建立了加速度和跃度连续的传动函数。利用Adams、Creo和Ansys软件建立了刚柔耦合动力学模型,分析了中心距、转速等因素对机构加速度的影响,并通过Ansys Workbench进行了稳态热分析,研究了摩擦热对接触力分布和动态性能的影响。此外,文章还探讨了热-结构耦合分析、多刚体动力学建模、刚柔耦合建模等关键技术,提供了详细的Python代码实现,涵盖了运动学分析、传动函数构造、动力学仿真、热分析等多个方面。 适合人群:机械工程领域的研究人员、工程师以及对凸轮机构动力学和热分析感兴趣的高校师生。 使用场景及目标:①用于机械设计中的凸轮机构优化设计;②为凸轮机构的动态性能和热性能分析提供理论支持和技术手段;③帮助工程师理解凸轮机构的工作原理和性能特点,从而提高设计效率和产品质量。 其他说明:本文不仅提供了详细的理论分析,还通过Python代码实现了各个部分的研究内容,便于读者理解和实践。文章还讨论了工程应用中的实际问题和解决方案,如润滑方案选择、冷却方式对比等,为实际工程应用提供了宝贵的参考。同时,文章对未来的研究方向进行了展望,指出了智能材料应用、数字孪生系统等潜在的研究领域。

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