在Analysis面板中,点击bodies,创建body=support,type=PRBODY,props=support,之后点击creat,创建第一个刚性体支座零件。
创建body=crank,type=PRBODY,props=crank,nodes ID=25231,nodes是为了和其余部件进行连接。
(7) 提交计算
(8) 可以在后处理结果中查看位移云图及应力云图,可以看到连接杆作为柔性体,可以观测到其应力变化情况。
(1)刚性体设置为刚性域,柔性体需要创建连接件。
(2)创建运动副。
(1)选择多体动力学模块,稳态研究。
铰链关节:选择物理场—全局—铰链关节,分别创建support—cack,crack—block,crack—rod,三个铰链关节(旋转副),并选择全局坐标系的Z轴作为旋转轴。
(5)计算并查看结果
优点:可直接与其它模块进行多物理场耦合;操作十分简单;建模过程十分便利。
缺点:所有零部件均需要画网格,网格质量影响计算收敛;运动副不够全面;驱动创建不够灵活。
仅使用rod网格模型,采用OptiStruct模块,赋予连接杆rod材料,此处需要注意的是,密度为了和Adams中保持一致,需要增大1000倍。
创建Load Collectors:name=ASET
创建驱动:在移动副上创建滑块的平移驱动,并给定移动位移函数。
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