基于proe的机构运动仿真教学课件.ppt
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1、基于proe的机构运动仿真,1,基于proe的机构运动仿真1,机构设计基础,在Pro/E中的应用程序机构模块进行装配的运动学分析和仿真。结果可以以动画的形式表示,也可以以参数和数值的形式输出。可以检查运动件是否产生干涉,干涉体积,运动件的轨迹等。还可以进行运动的优化设计。,2,机构设计基础在Pro/E中的应用程序机构模块进行装配的运,一、运动仿真基本流程,创建连接 销钉、圆柱、滑动杆、平面和球连接等建立伺服电动机 仿真运动的动力源创建运动副 为组件中某两个相连接的元件设置相对运动 齿轮运动副、凸轮运动副或带传动副设置运动环境 增加重力、执行电动机、弹簧、阻尼器和力/扭矩等进行运动分析获取结果,
2、3,一、运动仿真基本流程创建连接3,工作流程图,4,工作流程图4,二、建立运动模型,1. 运动连接, 刚性6个自由度被完全限制。 销钉仅有一个旋转自由度,使用“轴对齐”和“平移”两个约束来限制其他5个自由度 。 滑动杆仅有一个沿轴向的平移自由度,使用“轴对齐”和“旋转”两个约束限制其他5个自由度。,5,二、建立运动模型1. 运动连接 刚性5,二、建立运动模型, 柱面具有一个旋转自由度和一个沿轴向的平移自由度,使用“轴对齐”的约束限制其他4个自由度。 平面具有两个平移自由度和一个旋转自由度,使用“平面”约束限制其他3个自由度。,1. 运动连接(续),6,二、建立运动模型 柱面1. 运动连接(续)
3、6,二、建立运动模型, 球具有3个旋转自由度,使用“点对齐”约束来限制3个平移自由度。 焊接6个自由度被完全限制,使用“坐标系(重合)”约束所有自由度。, 轴承具有3个旋转自由度和一个平移自由度,相当于“球”连接的基础上再加一个平移自由度,使用“点与轴线对齐”来限制其他两个自由度。,1. 运动连接(续),7,二、建立运动模型 球 轴承1. 运动连接(续)7,二、建立运动模型,1. 运动连接(续),8,二、建立运动模型连接类型自由度约束平移旋转刚性(Rigid),二、建立运动模型,2. 质量属性,运动模型的质量属性包括密度、体积、质量、重心和惯性矩。对于不需要考虑“力”的情况,例如纯粹的机械运动
4、,可以不设置质量属性。“定义属性”有三个选项:“缺省”、“密度”和“质量属性”。一般只需要对“密度”进行设置即可;如果不指定相关设置,系统则会指派“缺省”的设置。,9,二、建立运动模型2. 质量属性运动模型的质量属性包括密度,二、建立运动模型,3. 拖动及快照,拖动功能可以在允许的运动范围内移动元组件,快照功能可以保存当前运动机构的位置状态。,10,二、建立运动模型3. 拖动及快照拖动功能可以在允许的运动,二、建立运动模型,4. 伺服电机,伺服电动机能够为机构提供驱动。通过伺服电动机可以实现旋转及平移运动,并且能以函数的方式定义运动轮廓。,选取运动轴,曲柄连杆机构选择曲轴的销钉连接图标反向按钮
5、改变旋向,类型分为两种,一种是连接轴伺服电机,用于定义某一旋转轴的旋转运动,可用于运动分析,另一种是几何伺服电机,用于创建复杂的运动如螺旋运动,不能用于运动分析。,11,二、建立运动模型4. 伺服电机伺服电动机能够为机构提供驱,定义轮廓,“规范”为位置时模选项定义为斜坡曲轴旋转一圈360度,图形中可以查看定义的轮廓,横坐标为时间,4. 伺服电机(续),12,定义轮廓,“规范”为位置时4. 伺服电机(续)12,插齿机构运动仿真,5. 实例演练,销钉连接圆柱连接,13,插齿机构运动仿真5. 实例演练销钉连接13,牛头刨床机构运动仿真,销钉连接滑动杆连接,14,牛头刨床机构运动仿真销钉连接14,三、
6、运动副,1. 凸轮,凸轮运动副通过两个元件进行定义,可以使用指定曲面或曲线的方式来定义凸轮及凸轮的工作区域。如果勾选“自动选择”,那么在选取一个曲面后,系统会自动选取包含此曲面在内的所有相切曲面。“属性”选项卡能够控制凸轮之间是否分离和摩擦系数,如果勾选了“启用分离”,那么两个凸轮将会在运动过程中分开。,15,三、运动副1. 凸轮凸轮运动副通过两个元件进行定义,可以,三、运动副,实例演练:棘轮机构,1. 凸轮(续),16,三、运动副实例演练:棘轮机构1. 凸轮(续)16,三、运动副,使用齿轮运动副可以控制两个连接轴之间的速度关系。齿轮运动副通过两个元件进行定义,彼此间无需相互接触。,2. 齿轮
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