LMS VirtualLab模块介绍.docx
《LMS VirtualLab模块介绍.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《LMS VirtualLab模块介绍.docx(29页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、LMS VirtualLab模块介绍产品名称: LMS Virtual.Lab模块介绍 所属领域: 产品创新数字化(PLM) 所属行业: 汽车/摩托车 航空航天 厂商名称: LMS国际公司 网 址: 电 话: 010-84973605 传 真: 010-64993735 邮 箱: 联系人: 我对该产品感兴趣(点击填写需求意向表单) 产品简介 LMS Virtual.Lab Motion多体动力学 LMS Virtual.Lab Motion多体动力学能够让设计师和工程师真实地仿真整车设计中驾驶的平顺性及操纵的稳定性,新型挖掘机的运转,或者机械开关的可靠性等。LMS Virtual.Lab Mo
2、tion多体动力学作为先进的MBS解决方案,结合了具有自动化程序的集成仿真环境和广泛的应用领域,包括动力总成动力学、悬架动力学、履带动力学等。此外,仿真结果还可以用于后续的与耐久性或者噪声振动分析相关的研究,例如高精度求解器预测的覆盖整个频率范围的动态内部载荷。 LMS Virtual.Lab Standard Motion 标准动力学软件 LMS Vitual.Lab Standard Motion是一个对机械系统真实运动和载荷进行仿真的完整集成解决方案。它能使工程师在进行昂贵的实物样机试验前快速地分析和优化机械设计的真实性能,并能保证机构具有预期功能。LMS Virtual.Lab Sta
3、ndard Motion使用户能够建立和模拟多刚体机械系统,改进它们的动力学性能,预测部件和系统的载荷,以便用于结构分析、振动噪声模拟、疲劳寿命预测和其它分析。 LMS Virtual.Lab Standard Motion在实体建模、参数化、CAD几何体、柔性体特点、控制和液压功能、求解器性能、动画显示和后处理功能等方面提供了极具前沿的领先技术。它独创地把所有需要的功能集成到一个用户界面友好的桌面环境,不需要其它求解器,并消除了费时的数据转换。 采用LMS Virtual.Lab Standard Motion,用户可以利用一个基于CATIA V5的完全集成的CAD引擎,快速地创建和改进他们
4、的机械系统的虚拟样机模型。实体建模器可以得到一个完整的参数化模型。机械单元包括弹簧、摩擦力、接触力和广泛的运动副和约束功能。稳定和高性能的求解器对即使是最复杂的动力学问题都能保证精确和高效的处理。数据结果中包括位移、速度、加速度和模型所有部件的相互作用力。 专门的动画显示和后处理特点可以帮助工程师轻松地识别并有效地解决某个工程问题的根本原因。用户可以查看动力学响应,包括所有系统载荷、加速度、速度和位置。它们能检测到部件碰撞,分析运动包络线和力矢量动画显示。以不同显示形式显示的模拟结果,例如结合位移和应力的动画显示,使同事和用户可以逐步的进行设计,并能做出正确的工程决策。 LMS Virtual
5、.Lab Powertrain Motion 动力总成动力学 在新的和改良的发动机开发过程中,工程师常常面对一些相互矛盾的设计目标。他们既要减少发动机排放和燃油消耗,还要赋予发动机更多动力,振动更小,声辐射优化和免维护运行。这些都给他们带来了挑战。LMS Virtual.Lab Powertrain Motion是一个完备和集成的解决方案,能模拟发动机复杂的动力学性能,并能准确地预测其内部载荷。这些载荷可以用于确定疲劳寿命、振动和发动机声辐射。采用虚拟仿真,工程师可以在新发动机概念设计中快速地确定最满意的构思,例如:凸轮移相器、可变的气门开启机构和可变压缩比的发动机。LMS Virtual.L
6、ab Powertrain Motion还可以帮助工程师研究轴的旋转,链条噪声,齿轮振动和扭振,以优化传动系统的动力学性能。 LMS Virtual.Lab Powertrain Motion提供了专门的动力总成建模模板,可以帮助用户快速地建立整个动力总成系统或特殊子系统的详细模型,如气门系统、曲柄系统、传动系统、正时链条和皮带传动系统。分别创建好的子机构可以轻松地连接在一起以研究耦合性能。动力总成模板可以产生完全参数化的模型,可以对多种设计选择进行快速的修改和加速的分析。 一旦建立起虚拟样机模型,Virtual.lab Motion求解器可以处理广泛的动力系统问题。 1. 气门系统:模拟高阶
7、/高速的影响,包括弹簧颤动、凸轮接触设计、或气门座的性能 2. 曲轴系统:分析曲轴与发动机本体的相互作用、轴承负载、曲轴振动和动应力 3. 传动系统:传动支轴的弯曲与旋转、换档撞击声、或传动系统的嗡嗡声 4. 正时机构:复杂链轮齿、导向装置和链条配置的快速设计和动力学模拟 LMS Virtual.Lab Suspension Motion 悬架动力学 LMS Virtual.Lab Suspension Motion是一个完备和集成的解决方案,可以模拟悬架系统的真实运动和载荷。它使工程师能设计1/4和1/2悬架,能达到预期的平顺性和操纵性。 悬架动力学解决方案给车辆开发部门提供了一个专用的环境
8、,能高效地建立并分析悬架模型。采用专门的悬架模板,工程师可以从早期的概念阶段开始调整并优化悬架,有效地把系统级的要求转换成悬架部件的正确尺寸。LMS Virtual.Lab动力学软件支持在开发过程的不同阶段进行不同类型的模拟。工程师能在早期开发阶段作运动学研究,优化硬点位置,并在随后阶段研究柔性悬架特性。工程师可以方便有效地对驱动、制动、转弯和垂直载荷工况下的悬架特性进行评价和比较,并能在运动学和动力学模型类型之间快速地切换。整个结果是一个非常真实的悬架模拟,能更快地得到可靠的模拟数据。 工程师可以通过专门的后处理和可视化功能,有效地查找和解决他们的悬架设计中的薄弱环节。他们可以通过研究车轮相
9、对车身的运动,采用转向、跳动和反弹运动工况,确定基本的操纵性。他们能检测到轮胎和车身之间潜在的碰撞,并估算关键的设计参数,例如:弹簧、减震器、横向稳定杆和衬套特性。可伸缩的模型使工程师可以在车辆动力学研究与平顺性和耐久性分析之间进行快速切换,并使同时优化多种属性成为可能。 LMS Virtual.Lab Full Vehicle Motion 整车动力学 整车动力学解决方案模拟车辆的平顺性和操纵性,从乘用车到运动车辆,一直到多轴车辆,例如卡车和公共汽车。 由LMS Virtual.Lab悬架接口创建的前后桥悬架模型能轻松地集成到整车模型,并且与转向系统、制动、动力和传动系统、电子控制系统和轮胎
10、构成扩展模型。 为了获得对车辆动力学性能的精确理解,整车模型被用于标准动作过程,例如直线制动、加速、转弯、路面凹坑和路沿冲击。闭环控制驾驶汽车作双车道变换,J形转弯,稳态回转。 为把运动模拟作为采用Virtual.Lab耐久性和Virtual.Lab振动噪声进行后阶段耐久性和舒适性分析的输入,精确的车轮力很重要。LMS CD Tire软件(CD表示舒适性和耐久性)提供了一个灵活可变的2D, 2.5D和3D建模方法,能精确地跟踪分析轮胎振动一直到80Hz。路面接口能在计算和模型显示时轻松处理大量数字试验跟踪数据。 LMS Virtual.Lab Gear Motion 齿轮动力学 LMS Vir
11、tual.Lab Gear Motion解决方案用于汽车、陆上车辆或通常的机械产品的螺旋齿轮或直齿圆柱齿轮系统的建模和模拟自动化。这个解决方案能预测齿轮系统的动力学性能和作用在部件上的载荷。采用这种解决方案,工程师能够研究像齿轮系统中啮合间隙的影响如何扩散到整个机械系统的,并能查找引起可能噪声问题的根本原因,例如齿轮的卡塔声或齿轮的呜呜声。由于与LMS Virtual.Lab集成,用户可以检查齿轮载荷是如何通过外壳结构产生结构的外部声学辐射的。齿轮系统可以与较大的系统模型合成一体,以研究系统级响应,并生成用于结构分析、振动噪声模拟、疲劳预测和其他分析的精确预测载荷。 采用LMS Virtual
12、.Lab Gear Motion,用户能快速定义齿轮系的标准布局,齿轮特性和特定的齿轮齿形。然后可以给齿轮分配定常的或非线性的扭矩负载,并描绘出系统的各种输入激励。系统计算出两个啮合齿轮齿的一个周期的啮合刚度。它也考虑了”悬臂梁效应”,例如,由于很大的啮合力引起单个齿轮齿的变形。精确而高效的LMS Virtual.Lab Motion求解器可以使模拟非常可靠而快速。 专门的后处理功能可以帮助工程师轻松确定并有效解决引起齿轮系统问题的根本原因。用户可以检查动态响应,包括所有的系统载荷、加速度和位置。他们能检测到详细的CAD模型碰撞,分析运动包络线和力向量动画。在不同类型的显示窗口显示模拟结果,例
13、如,位移跟应力的联合动画显示。 LMS Virtual.Lab Track Motion 履带动力学 LMS Virtual.Lab Track Motion解决方案是一个建模和模拟工具,加速一个履带车辆动力学性能的设计与工程。它能使工程师轻松地在不同细化级别上对履带车辆进行模拟,从简单的底盘总体运动预测到包括履带、链轮、张紧皮带轮、行走轮等很多细节的详细模型。模拟结果包括所有部件的位移、速度、加速度和力。 LMS Virtual.Lab Track Motion模板为输入数据给出了一个逻辑而且直观的顺序,限定了需要用户输入的数据量,使用户在短时间内可以熟练使用,并消除了枯燥易错的手工建模。模
14、板能产生带有很多部件和接触力特点的详细模型。这个解决方案提供两个选择,或者用简化的”超级单元”模型作快速分析,或者用多连杆模型作深入分析。实体建模器可以实现几何体和机械单元完全的参数化,例如弹簧,运动副和接触。这个解决方案的稳定和高速求解器保证了即使最复杂动力学问题的精确和及时的处理。 LMS Virtual.Lab Track Motion专门为履带车辆工程提供了强大的模拟能力。采用LMS Virtual.Lab Track Motion,工程师能评估不同地形与车辆的相互作用,以研究在斜坡上、加速中、制动中或车道改变时的稳定性;评价车辆的操纵稳定性,并优化驾驶员和乘员的舒适性。这个解决方案可
15、以计算履带连杆与悬架部件之间的载荷,还有车身上的载荷。它也同时给弹簧和减震器的特性,和车轮、张紧皮带轮、链轮等的最优位置提供了导向。 LMS Virtual.Lab Acoustics声学 从十多年前领导潮流的的声学有限元(FEM)和边界元技术开始,LMS公司的声学分析软件已经经历了不同领域的上千个用户的验证。LMS声学解决方案包括常规应用,如结构辐射、空腔声场仿真以及特殊的声学工程问题,如发动机升速、流体产生的噪声或随机声学辐射等。通过将Sysnoise技术集成到LMS Virtual.Lab,LMS创建了世界上第一个声学品质工程环境,从概念开发,通过使用虚拟样机进行设计修改,最后到基于试验
16、的验证。 LMS Virtual.Lab Boundary Element Acoustics 声学边界元 LMS Virtual.Lab声学边界元软件是入门级、易于使用的声学仿真工具,用于预测和改进广泛的各种系统的声音和噪声品质。采用直接模型和嵌入的求解器技术,工程师能够更快地获得结果,并保证其精度。 LMS Virtual.Lab声学边界元软件使用边界元法,可以有效地将复杂的三维几何模型简化为二维图形。只有结构系统振动或散射声场的表面区域需要进行建模。边界元模型的尺寸通常只限于几千个单元,同复杂的完整三维有限元模型相比,是更小、易于创建、易于检验,并易于处理的模型。这些简化模型可以在更短的
17、时间内得出结果,使用户快速地了解其设计的声学品质。 LMS Virtual.Lab声学边界元可以准确地模拟结构声学耦合现象,比如当声源产生结构振动时,这种情况通常都发生在重量较轻的结构上,如发动机压力的强烈变化使发动机进气系统振动,产生额外的辐射噪声。 解决方案可以处理内部和外部辐射噪声问题,并囊括了广泛的应用,如板件的传递损失、电子或家用设备的声音品质、辐射噪声等等。解决方案可以与其它CAE软件一起运行,并无缝链接ABAQUS、ANSYS、CATIA CAE、I-DEAS、MSC.NASTRAN和PERMAS,是进行更高级、更专门应用的理想起点。 LMS Virtual.Lab Advanc
18、ed Numerical Acoustics 先进的数字声学 LMS Virtual.Lab先进的数字化声学软件是完整先进的解决方案,用于精确模拟具有复杂物理现象系统的声学品质。它可以使工程师以最佳的精度和速度模拟复杂的系统,包括声学和结构的耦合仿真。 解决方案包包括边界元法、有限元法、和无限元法技术。这样解决方案就可以将特殊的影响考虑进去,包括: 声学体积吸声材料,如消声器系统 温度变化,如排气系统 时变现象,当声音或噪声不是谐波时 无限元,当边界元法不适用时可以进行声学辐射模拟,如轮胎撞击 管道中的气流影响 对于大系统和更高频率来说,声学模型就会很大,这样计算时间就成为关键问题。LMS V
19、irtual.Lab高级数字化声学软件将采用快速的迭代求解器进行处理,使有限元仿真的时间从几个星期减少到一天。Pad展开求解器缩短了在较大的频率范围内分析大型边界元模型的计算时间,使其从几天的时间缩短到几小时。多处理器和基于ATV的求解器可用于进一步加速声学仿真过程,最多可比原来加速100倍。所有可用技术都支持声学工程师及时得到准确的仿真结果,最终影响重要的设计决定。强大的动画显示帮助用户检查结构振动和声学特征,同时研究用于优化声学品质的设计改变。 解决方案可以与其它CAE软件一起运行,并无缝链接ABAQUS、ANSYS、CATIA CAE、I-DEAS、MSC.NASTRAN、PERMAS。
20、 LMS Virtual.Lab Structural Noise Radiation 结构噪声辐射 LMS Virtual.Lab结构噪声辐射是仿真优化工具,用于控制振动结构辐射的噪声,如通过内力激励的压缩机、齿轮箱、泵、涡轮机等等。采用这种解决方案,工程师可以快速模拟和验证声功率,深入地了解噪声问题的原因,及在进行实物试验前优化设计的声学品质。 独特的ATV(Acoustic Transfer Vector)技术可以快速地分析不同的设计方案,并且可以有效地处理多域计算,而这对于旋转机械噪声特征的精确仿真是非常关键的。 将结构的动力学载荷及一系列结构模态作为输入,即可计算出表面振动,用于多载
21、荷条件。基于这些表面振动,声学求解器可以计算出在预定位置的总辐射噪声和声压级。和传统声学仿真方法相比,计算速度加快了100倍。采用ATV工具,机械噪声特征可以在一天内模拟出来,而这在原来需要几个星期才能完成。 LMS Virtual.Lab结构噪声辐射包括满足ISO 3744网格辐射声功率的分析。针对声压级专用的显示和分析工具可以使工程师精确地了解其设计,使其快速分析多个设计方案,并满足要求的声学品质。 LMS Virtual.Lab Numerical Engine Acoustics 数字发动机声学 LMS Virtual.Lab数字化发动机声学软件是有效的工具,用于预测完整发动机升速的噪
22、声辐射,以及了解噪声问题的原因。采用这种全面的解决方案,工程师可以模拟和优化发动机设计的声学品质。 LMS Virtual.Lab数字化发动机声学软件使用来自于通过Virtual.Lab Motion进行多体动力学分析、外部计算或测量得到的激励力。采用这种动力学载荷数据及结构模态(由标准有限元软件算出),评价表面振动,用于多范围工况,并从中预测声学辐射。 采用LMS Virtual.Lab数字化发动机声学软件,工程师可以快速创建声学网格。与众不同的声学网格生成是基于声学网格包裹在结构网格之外。边界元法声学网格可以自动适应分析频率范围。最终将建立一个准确声学网格的时间从几个星期缩短到几小时。 解
23、决方案的求解器使用了独特有效的ATV技术,可以进行快速多转速分析,并在分析不同设计方案时加速计算的再运行。基于表面振动,可以预测特定位置的总辐射噪声和声压级,将整个发动机噪声辐射过程从几个月缩短到一天。 基于以上结果,工程师可以通过ISO 3744标准网格分析总辐射功率和对激励力的声学灵敏度,并使用一套清晰的显示工具研究得到的声压级。 LMS Virtual.Lab Random Vibro-Acoustics 随机振动声学 对于某些结构来说,工程师必须要处理随机激励引起的振动和声学问题。LMS Virtual.Lab随机振动声学软件是专门开发出来用以解决这些问题的。这个完整的解决方案可以计算
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- LMS VirtualLab模块介绍 VirtualLab 模块 介绍
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3160793.html