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振動系統的虛擬樣機模型及其模態仿真
摘要: ADAMS是美國MDI公司(MechanicalDynamicsInc.)開發的機械系統動力學仿真分析軟件。利用ADAMS軟件,用戶可以快速方便地創建完全參數化的虛擬樣機模型,并可以進一步了解各種設計方案的樣機的運動學和動力學情況。
Abstract:
Key words :

ADAMS是美國MDI公司(Mechanical Dynamics Inc.)開發的機械系統動力學仿真分析軟件。利用ADAMS軟件,用戶可以快速方便地創建完全參數化" title="參數化">參數化的虛擬樣機" title="虛擬樣機">虛擬樣機模型,并可以進一步了解各種設計方案的樣機的運動學和動力學情況。該系列ADAMS講堂將以ADAMS的實際操作過程為核心,以ADAMS在工程中的實際應用為主線,從ADAMS的基本模塊開始,由淺入深,逐步展開對ADAMS/View、ADAMS/PostProcessor、ADAMS/Vibration和ADAMS/Controls等模塊的介紹。每種功能的介紹都將結合工程實例進行,力圖使讀者在讀完文章之后,就可以進行ADAMS此功能的實際操作。

  ADMAS軟件由若干模塊組成,分為核心模塊、功能擴展模塊、專業模塊、接口模塊和工具箱5類,其中核心模塊為ADAMS/View:用戶界面模塊;ADAMS/Solve:求解器和ADAMS/Postprocessor:專用后處理模塊。利用ADAMS軟件,用戶可以快速、方便地在ADAMS中創建完全參數化的幾何模型,也可以利用接口從CAD軟件中導入幾何模型。然后,在幾何模型上施加力和運動等激勵。最后執行與實際狀況十分接近的運動仿真測試,在物理樣機建造前,了解各種設計方案的樣機的運動學和動力學情況。

圖1

  本文將通過在ADAMS R3中建立單自由度質量-阻尼-彈簧系統的虛擬樣機模型,并進行動畫顯示,直觀展示質量塊的運動狀態。通過求取振動分析的結果,得到線性模態的特征值" title="特征值">特征值,并與理論計算值進行了對比。通過進行后處理分析,利用仿真曲線展示質量塊的位移、速度、加速度和動量參數以及彈簧的變形和受力情況等。

質量-阻尼-彈簧系統建模#e#一、質量-阻尼-彈簧系統建模

 

 

  首先創建一個ADAMS模型,設置好工程名稱、單位和重力屬性等,進入ADAMS/View環境。然后在Setting中設置界面參數,選擇合適的柵格大小、點線大小和粗細、顏色等,也可以修改單位制和重力加速度等。設置完畢之后,在原點處創建一個固定在地面的幾何點(Point),選擇合適的高度,在其正上方建立一個立方體(Box)。默認建立的長方體不是關于xoy面對稱的,因此需要在Modify選項中修改定位坐標。在幾何點(Point)和立方體(Box)之間添加彈簧阻尼器(Spring-Damper)。點擊Render,可以以三維模型的形式顯示建立好的模型如圖1所示。

  質量-阻尼-彈簧系統的動力學方程為:

振動系統的虛擬樣機模型及其模態仿真

  其中,x為質量m的位移,k為彈簧剛度系數,c為阻尼系數。

  根據無阻尼固有圓頻率和阻尼比公式,將式(1)寫成如下形式:

振動系統的虛擬樣機模型及其模態仿真

  (2) 其振動系統的虛擬樣機模型及其模態仿真中為無阻尼固有圓頻率,振動系統的虛擬樣機模型及其模態仿真為阻尼比。

  在建立了質量-阻尼-彈簧系統的模型之后,需要修改模型的參數。右擊選中的對象,選擇Modify選項可以修改質量塊的質量參數以及彈簧的剛度和阻尼參數等。質量塊的質量設置為1KG。彈簧參數的修改界面如圖2所示。將彈簧的剛度系數設置為1(newton/mm),彈簧阻尼系數設置為0.0006(newton-sec/mm),預載荷設置為0N。

圖2

  二、線性模態仿真

  點擊Simulation按鈕,設置仿真時間為10s,仿真步數為200。點擊Detailed Simulation Panel按鈕,彈出仿真控制界面,如圖3所示。選擇Compute linear modes按鈕,可以進行振動分析。

圖3

  通過圖3界面可以求取質量-阻尼-彈簧系統的固有頻率" title="固有頻率">固有頻率,如圖4所示。計算結果包括4列:無阻尼固有圓頻率(UNDAMPED NATURAL FREQUENCY)、阻尼比(DAMPINGRATIO)、本征值的實部" title="實部">實部(REAL)和本征值的虛部(IMAGINARY)。第1~6階為無阻尼態,表現為質量塊的剛體運動,第7~9階為過阻尼態。第10階為1階非剛體模態,其本征值包含本征值的實部和虛部兩部分,為質量塊沿垂直方向的彈性振動特性,它是我們在工程應用中關心的模態。

圖4

  通過理論計算也可以得到無阻尼固有頻率:

圖1

  阻尼比的計算公式為:

圖2

  本征值的計算公式為:

圖3

  通過將理論計算值與圖4對比發現,ADAMS分析的固有頻率結果與理論計算值是完全一致的。

  ADAMS可以自動計算質量-阻尼-彈簧系統的特征值,如圖5所示。可以看出,其特征值是在復坐標中顯示的。

圖5

  還可以查看虛擬樣機的各階振型,并以動畫形式顯示,如圖6所示。點擊display next mode和display previous mode,可以查看下一階和上一階模態振型。點擊animate the display mode可以將當前振型以動畫形式顯示。

圖6后處理分析結果#e#三、后處理分析結果

 

  點擊Ploting按鈕,進入ADAMS的后處理界面,如圖7所示。首先選擇界面布局,然后在左側的空白處右擊,選擇load animation,以ISO方向顯示虛擬樣機的模型。在右上方的空白處右擊,選擇loadplot,在右下方的空白處右擊,選擇loadplot,用以展示所關心的參數曲線。

圖7

  在下方的選項中選擇所關心參數的變化情況,首先查看質量塊的運動參數,如質量塊的位移、速度和加速度。如圖8所示。可以看出,由于阻尼的影響,質量-阻尼-彈簧系統會在很短的時間內衰減至0。

圖8

  圖9為彈簧的變形、變形速度和力參數關于時間的曲線。其衰減至穩定的時間與圖8相同,這與實際情況是對應的。

圖9

  四、結束語

  本文在ADAMS中建立了質量-阻尼-彈簧系統的虛擬樣機,并給出了其建模步驟。在仿真控制中分析了系統的振動情況,給出了系統的固有頻率、特征值和振型等信息,并將仿真結果與理論計算值進行了對比,發現振動分析結果是一致的。最后,通過進行后處理分析,得到了所關心參數的時域變化情況。

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