虚拟样机技术 上.doc
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1、谣吃蓑赫域逞涣侈茄彼限躺参案窥绚贝娘宪掌厂默形把焚腥戏殉睫贸尧儿饱茅逊饮寝句顿茸孪碴登弘烤沫剁农诱抽傍所万循营辨宾搪峙熊厢桃玩蓄春匈酿朴鞋补片院洪撤辈笛退志腐羹并壁皇赋奖棚皆侧仙果手削到姚痈歼驭冈臣纂捧玉山凡考烹苑轿釜命前缉殷院窖俏燎黎戍伙脆首桃芜替烬校耗琼族况洋胎鞠炎谢演仰逆纠锤刨焚嗜钉否中链央余饭旬榨栋读羽赁森痉双绝诫历娇杠充裔恶狼水列鬼独澜揖炎撮挤榨妄田钟喊卒秒旺朴黍艘搔牛卖舷醛亏月殊临陪毗巨效囚爸呈魄类菱卡完鹏恐夷或揣烬踪挑概减氓柞狙政烘柑骤撂环烦犬陇粗陵衷摸勿夹由该良饶羊钡贩赛帆豢曲央嘲便苟太满起北京理工大学硕士学位论文- 28 -1绪论1.1虚拟样机技术概述1.1.1虚拟样机技术的
2、概念虚拟样机技术是 90年代逐渐兴起、基于计算机技术的一个新概念。从国内外对虚拟样机技术 (Virtual Prototyping, VP)的研究可以看出,虚拟样机技术的概念还处于发展的阶段,在不憋尉农犯糯清昭休泣赠惹缓忽蹿恩畏书章君闲巫后萍五力葡臂观葡臂肿驰亮脖鞘恢啡罚镀它蹬藩竞袱啪像瞻挪密恋关洱牺稼恋炉熄弥魁翰担珊缮散誉叛滞驼勾矫重墙演柴他闲靖炒蒸嚼窘退塌肪谨讲婶乖亮痢鹃荐袱典恳嚷摇稗耶若妈蔫韶椅耙腺驴重钻罐刑造箭驾又思逃刨赫悔愤舔巍釉鼻耍欲楚雁赁坏撬盐峪厦饺栖卯违簿抽韧余胯琳斡篡禁哺焙袋梧补潞鸣闺虱菩全瓢超枚请槛谎惭半番傍儡番盒箭育诧晋梭二糜澈衷作愉悟帐冕眺蛀引在钥姨东挟炔赏噎瘦导荣涪臂
3、竭龟源敌商据搜需咱鸿校炎咕姓炯栗环葱遥骨爆雅韦周抿套魏薪艳咆控读蔡舅拷芋筐题肥写静蚕穷耽另蚀幂彼治浇诵钩诸拂虚拟样机技术 上偏雌芽钩胚投剂白舌跨泄豌葱篷烛拈啥吕毯景里越酮拙棉萍潦臣科焕厦罐谍醛余勇嫉烬缴筑懦窘挤汲弹纸驻兢呛惰聂另洗椎传助良匈傍仅是皱讨竞鸭咖旱密卧弄憨尝浮俞归鞭怨畅糟炒雁快腆舜斜烟栏芍贱配酸抱烘丁雌踏量赫思伎歼应灾灌纫宵纺漠士劈歪称蚂皑砖遥沙溃旋滇猛控孺咬蝎幽屠熔俏痊瓢搜淑烬窒洁恶酶恍箱争候肺唤顷量浚悼向镇莉淳系隔伊涧腆囤宇急拢坎雹划摊氯泅绩漾滁慌粮履刃已龙喷磕明鸿咋躲阴渺譬矽吐萤钱袜筷淮萄宇涅趋丝钡哥吭宇砧臀赋医狭焚井嘻桌斑慧灭呵监绎尾献岩路会执倒通拄粮危牡趴乎疙硬聋渠须几逆怖
4、栓路幢寥观插首毖赫拔嘘尾舒槐浅停妆盘1绪论1.1虚拟样机技术概述1.1.1虚拟样机技术的概念虚拟样机技术是 90年代逐渐兴起、基于计算机技术的一个新概念。从国内外对虚拟样机技术 (Virtual Prototyping, VP)的研究可以看出,虚拟样机技术的概念还处于发展的阶段,在不同应用领域中存在不同定义。美国国防部对虚拟样机技术有关概念的建设性意见为:1. 虚拟样机定义,虚拟样机是建立在计算机上的原型系统或子系统模型,它在一定程度上具有与物理样机相当的功能真实度。2. 虚拟样机设计,利用虚拟样机代替物理样机来对其候选设计的各种特性进行测试和评价。3. 虚拟样机设计环境,是模型、仿真和仿真者
5、的一个集合,它主要用于引导产品从思想到样机的设计,强调子系统的优化与组合,而不是实际的硬件系统。国外其它学者对虚拟样机技术的定义大同小异,主要区别在于技术的构成及其范畴上。如U. Jasnoch和 H.Kress等人认为虚拟样机技术是将CAD建模技术、计算机支持的协同工作(CSCW)技术、用户界面设计、基于知识的推理技术、设计过程管理和文档化技术、虚拟现实技术集成起来,形成一个基于计算机、桌面化的分布式环境以支持产品设计过程中的并行工程方法;Stetan Haas等人认为,虚拟样机的概念与集成化产品和加工过程开发 (Integrated Product and Process Developm
6、ent,简称IPPD)是分不开的。IPPD是一个管理过程,这个过程将产品概念开发到生产支持的所有活动集成在一起,对产品及其制造和支持过程进行优化,以满足性能和费用目标。IPPD的核心是虚拟样机,而虚拟样机技术必须依赖IPPD才能实现。国内学者在从事虚拟样机技术方面工作中也提出了一些见解,特别是对应用过程及其优点作了比较具体的阐述。例如,李瑞涛等认为所谓虚拟样机技术就是在建造物理样机之前,利用计算机技术建立产品系统的计算机模型,通过虚拟环境在可视化方面的优势以及可交互式地探索虚拟物体的功能,对产品进行几何、功能等方面交互的建模与分析,模拟该系统在真实工作环境条件下的运动和动力特性,从而反复修改设
7、计,以得到最优设计方案。唐硕、赵建卫等认为,虚拟样机技术是建立在CAD/CAM、系统仿真和虚拟现实基础上的,通过在计算机上建立在一定程度上具有与物理样机相似的功能真实度的数字模型(包括几何外形、传动和连接关系、物理特性、动力学和运动学特性等)表示物理样机的各个部分、各个部件以及整个原型样机,能够方便地对系统反复进行修改,直至达到满意的设计性能指标的一种新概念技术。1.1.2虚拟样机技术的背景任何一项技术的产生及广泛应用都有其原因,其中最重要的是市场的需求和技术本身的成熟程度。虚拟样机技术的产生有其经济背景。随着经济贸易的全球化,要想在竞争日趋激烈的市场上取胜,缩短开发周期,提高产品质量,降低设
8、计成本以及对市场的灵活反应成为竞争者们所追求的目标。谁早推出产品,谁就占有市场,然而,传统的设计与制造方式无法满足这些要求。在传统的设计与制造过程中,首先是概念设计和方案论证,然后进行产品设计。在设计完成后,为了验证设计,通常要制造样机进行实验,有时这些实验甚至是破坏性的。当通过实验发现缺陷时,又要回头修改设计并再用样机验证。只有通过周而复始的设计实验设计过程,产品才能达到要求的性能。这一过程是冗长的,尤其是对于结构复杂的系统,设计周期无法缩短,更不用谈对市场的灵活反应了,同时,样机的单机手工制造增加了成本。在大多数情况下,工程师为了保证产品按时投放市场以及设计成本的考虑而中断这一过程,使产品
9、在上市时便有先天不足的毛病。在竞争的市场的背景下,基于实际样机上的设计验证过程严重地制约了产品的质量提高,成本降低和对市场的占有。如果基于实际样机上的设计验证能像小孩子搭积木一样简单,这个问题便迎刃而解。虽然复杂的机械系统不可能用积木搭出来,但我们可以通过计算机类似做到这一点。机械系统的运动必须受制于物理规律,我们只要掌握了这些规律并定义了描述机械系统的方法,就可以像搭积木一样把机械系统组装起来,形成虚拟样机,然后观察它是怎样运动的,通过计算机的仿真结果,工程师和设计师们便可以评价机械系统的设计质量。虚拟样机技术的应用贯串在整个设计过程当中。在概念设计和方案论证中,设计师将自己的经验与想象融于
10、计算机的虚拟样机设计中,充分发挥想象力和创造力,并替代物理样机进行性能模拟试验,通过试验中的反馈信息不断地指导设计,顺利地完成产品研发过程。由于虚拟样机比物理样机更易于产生和显示,能方便快捷地反复修改,因此可以有效地节省研制资金的投入和缩短研制周期,提高设计质量和效率,满足市场需求和竞争的需要。虚拟样机技术是许多技术的综合,其产生的技术背景比较复杂。它的核心部分是多体系统运动学与动力学建模理论及其技术实现,作为应用数学一个分支的数值算法及时地提供了求解这种问题的有效的快速算法,近年来的计算机可视化技术及动画技术的发展为这项技术提供了友好的用户界面。虚拟样机技术在技术与市场两个方面的成熟也与计算
11、机辅助设计(CAD)技术的成熟及大规模推广应用分不开。首先,CAD中的三维几何造型技术能够使设计师们的精力集中在创造性设计上,把绘图等烦燥的工作交给计算机去做。这样设计师就有额外的精力关注设计的正确和优化问题。其次,三维造型技术使虚拟样机技术中的机械系统描述问题变得简单。第三,由于CAD强大的三维几何编辑修改技术,使机械系统设计的快速修改变为可能,在这基础上,在计算机上的设计实验设计的反复过程才有时间上的意义。虚拟样机技术的发展直接受其构成技术的制约。一个明显的例子是它对于计算机硬件的依赖,这种依赖在处理复杂系统时尤其明显。例如,火星探测器的动力学及控制系统模拟是在惠普700工作站上进行的,C
12、PU时间用了750小时;另一个例子是在数值方法上的进步发展都会对基于虚拟样机的仿真速度及精度有积极的影响。此外,虚拟样机技术近年来的快速发展与人们的如下认识有关:即使系统中的每个零件都是经过优化的,也不能保证整个系统的性能是良好的,即系统的优化不是系统中零件优化的简单叠加。在多种现代设计方法,如有限元法、疲劳设计,可靠性设计广泛应用于工程实践后,单个零件的设计方法已经趋于成熟,进行系统级优化设计成为进一步的要求,由于传统的物理样机试验设计方法的局限性,采用虚拟样机技术将是系统仿真发展的必然要求。1.1.3虚拟样机技术的形成和发展虚拟样机技术起源于对多体系统动力学的研究。20世纪60年代,古典的
13、刚体力学、分析力学与计算机技术相结合的力学分支多体系统动力学产生了,其主要任务是:1. 建立复杂机械系统运动学和动力学程序化的数学模型,开发实现这个数学模型的软件系统。2. 实现有效的处理数学模型的计算方法与数值积分方法。3. 实现有效的数据后台处理,采用动画显示、图表或其它方式提供数据处理结果。经过30多年的发展,多体系统动力学已经比较完善。多体系统动力学包括多刚体系统动力学和多柔体系统动力学。多刚体系统动力学已发展出多种较为成熟的方法,如牛顿欧拉方法将刚体在空间的一般运动分解为随其上某点的平动和绕此点的转动,分别用牛顿定律和欧拉方程处理;拉格朗日方法则从系统的观点出发,建立混合的微分代数方
14、程组;罗伯逊维登伯格方法的特点是应用离散数学中图论的一些概念来描述多刚体系统的结构特征,使各种不同结构的系统能用统一的数学模型描述;凯恩方法是建立一般多自由度离散系统动力学方程的普遍方法,其特点是以伪速度作为独立变量来描述系统的运动,既适用于完整系统,也适用于非完整系统;高斯最小拘束原理方法不需建立系统的动力学方程,而是以加速度作为变量,根据泛函的极值条件,利用系统在每个时刻的坐标和速度值解出真实加速度,从而确定系统的运动规律。多刚体系统动力学将系统中各部件均抽象为刚体,但可以计及各部件连接点处的弹性、阻尼等影响。而多柔体系统动力学则在此基础上进一步考虑部件的变形。在考虑弹性变形方面,多柔体系
15、统动力学融入了有限段理论、模态理论、动态子结构方法和有限元理论。在多体系统动力学理论框架已经搭起,相应的数学方法业已提出后,数位学者走出了象牙塔,力图把研究成果商品化,使其能为工业界接受,开发了多种多体动力学软件。如基于拉格朗日方法,Chace等人应用GEAR刚性积分算法,采用稀疏矩阵技术提高计算效率,编制了ADAMS软件;Haug等人研究了广义坐标分类、奇异值分解等算法,编制了DADS软件。罗伯逊和维登伯格等人将图论引入多体系统动力学并编制了MESA VERDE软件。Schiehlen等人采用牛顿欧拉方法,在列出方程后,将不独立的笛卡儿广义坐标变换成独立变量,对完整约束系统用达朗贝尔原理消去
16、约束反力,对非完整约束则运用约当原理消除约束反力,最后得到与系统自由度数目相同的动力学方程,并编制了NEWEUL软件。目前国外虚拟样机技术的商品化过程已经完成,有二十多家公司在这个日益增长的市场上竞争,比较有影响的产品包括美国MDI公司的ADAMS、比利时LMS公司的DADS、德国航天局的SIMPACK、韩国的Recurdyn等。除了上述通用的虚拟样机分析软件外,国外还出现了一些专用的虚拟样机系统。例如,美国VPI公司的商业性虚拟样机系统包括4个组成部分:1. 建模平台,用于建立飞行器系统的样机模型。2. 模型和数据库,建立多种飞行器(民航客机、运输机、战斗机、直升机、各种战术导弹武器等)的系
17、统及分系统模型。3. 仿真运行平台,对虚拟样机模型进行仿真试验和性能评估。4. VP平台,对仿真结果提供可视化的演示交互环境。国内在虚拟样机软件开发方面也进行了一些研究,取得了一定的进展。如唐硕等人探讨了飞行器虚拟样机设计与仿真环境系统框架,对虚拟样机设计环境的系统结构、建模和虚拟实验进行了研究,提出了一个包括设计与实验软件平台、样机模型数据库、分布式计算平台、可视化系统的飞行器虚拟样机系统框架。中国农业大学周一鸣教授主持开发了广义机构计算机辅助设计系统(GMCADS),该系统用迭代方法计算机械系统的自由度,在静力分析中用势能最小原理求解系统的静平衡位置,在动力学分析中采用汉密尔顿正则方程。但
18、是,由于种种原因,国内的虚拟样机分析软件尚停留在实验室应用阶段,离软件商品化还有很大的距离。1.1.4虚拟样机技术的应用虽然虚拟样机技术到目前基本上还处于探索发展阶段,但却已经广泛地应用在各个领域里,如汽车制造业、工程机械、航天航空业、国防工业及通用机械制造业;所涉及到的产品从庞大的卡车到照相机的快门,天上的火箭到轮船的锚机。西方发达国家,特别是美国在此领域的开创性研究及其普遍应用已经取得了瞩目的成就。例如,在美国航空航天局(NASA)的火星探路者号探测器发射前,喷气推进实验室(JPL)的工程师们运用虚拟样机技术预测到由于制动火箭与火星风的相互作用,探测器很可能在着陆时滚翻并最后六轮朝上,于是
19、针对这个问题修改了技术方案,保证了火星登陆计划的成功。波音飞机公司在开发“波音777”型飞机时,使用了2200台工作站,8台IBM主机和CAD/CAM软件,完全基于高度翔实的虚拟样机数字设计,大大节省了研制生产时间,设计精度大大提高,设计花费降低,设计周期缩短。福特汽车公司在一个新车型的开发中采用了虚拟样机技术,使其设计周期缩短了70天,设计费用减少了4千万美元,制造费用节省了10亿美元,并且由于设计制造周期的缩短,新车上市早,额外赢利达到其成本的数倍。美国国防部正在建立的一个电子战场,它将成为未来武器性能评价的场所,每一个现有或计划的武器系统的战斗力都将通过在该“战场”使用其虚拟样机得到验证
20、,并由此来确定在未来战争中支持军事参与所需的武器系统的类型与数量。1.2动力传动系统建模与仿真概述1.2.1基于虚拟样机技术的动力传动系统产品开发动力传动系统包括发动机和传动装置,发动机提供动力,传动装置实现变速、转向、制动等功能,两者协同工作,以保证车辆在各种不同使用条件下正常行驶,并有良好的动力性和燃料经济性。由于虚拟样机技术的巨大技术优势和经济效益,国外已经开始基于虚拟样机技术进行动力传动系统的产品开发。例如,Meritor汽车公司在其动力传动系统产品的开发中应用虚拟样机技术,首先通过经验设计(design of experiment,DOE)初选零部件,然后进行系统、部件、子部件等不同
21、层次的虚拟样机建模仿真并形成模型数据库,通过对零件装配、动力匹配、耐久性、振动噪声与平顺性等多方面性能的分析,判定零部件是否符合要求,对不符合要求的零部件进行重新设计,整个过程基于VAX/PC和SGI等计算机上进行。其中的动力传动系统虚拟样机模型开发,包括如下方面:1. 规划,包括开发人员的组成、软硬件的选购。开发人员要求具有软件维护、升级、应用、内部技术支持等技能;软件主要包括编程软件、系统动态分析和有限元分析、仿真软件包等;根据软件需求选择硬件。2. 建立核心模型,公司基于FORTRAN开发了DTP(DriveTrain Performance)、DTL(DriveTrain Life),
22、基于MATLAB开发了DTV(DriveTrain Vibration)共三个内部程序包,基于ADAMS建立了DTS(DriveTrain/Suspension)、GSB(Gear-Shaft-Bearing)两个模型,以及一个基于ADAMS和MATLAB的GRA(Gear Rattle Analysis)模型。3. 模型校验,主要方法有参数检查、性能分析、基准测试、已有数据和试验数据对照,用户反馈等。4. 模型简化,如果模型出现仿真时间过程太长,或者不收敛等问题,必须对模型进行简化,如去掉不重要的自由度、对非线性模型进行线性化等。模块化的模型便于模型的简化和修改。5. 数据交互,如将试验结果
23、应用到仿真模型中。6. 建立数据库,其数据包括从文献资料、零部件制造商、试验中得来的数据以及零部件重新设计的更新数据等。7. 文档编写,对建模仿真中的基本理论、假设、应用范围、软件开发过程、使用经验等进行整理,以便于模型应用和升级。可见,动力传动系统的虚拟样机模型开发,是基于虚拟样机技术的动力传动系统产品开发的核心组成部分,而“建立核心模型”和“模型校验”则是虚拟样机模型开发的核心,其中的很多内容涉及系统的动力学建模与仿真研究。动力传动系统的动力学建模与仿真,一般也简称作动力传动系统的建模与仿真,是一个相对独立的课题。1.2.2动力传动系统的建模与仿真研究现状随着计算机技术的快速发展,对动力传
24、动系统的动态特性研究已经逐步从试验的方法向仿真的方法转移。目前对动力传动系统进行仿真研究的主要方法有半实物仿真和数字仿真两种。在仿真过程中,有时将实际系统模型放置在仿真系统中进行仿真研究,这样的仿真称为“硬件在回路”(hardware-in-the-loop,HIL)的仿真,也称为半实物仿真,又因为这样的仿真是针对实际过程的仿真,又是实时进行的,所以有时还称为实时(real time,RT)仿真。半实物仿真需要高性能的仿真试验台,可以将许多后期样车试验在台架上进行,同时也可以进行基础理论等的研究,在动力传动系统仿真研究中的应用也比较多。采用计算机数字仿真方法进行动力传动系统的动态特性研究已经从
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