首页 理论教育 输出仿真结果的方法和步骤

输出仿真结果的方法和步骤

时间:2023-06-17 理论教育 版权反馈
【摘要】:在完成了仿真之后,可以将仿真结果以各种形式输出,以便于仿真结果的观察。图13-53 对话框图13-54 对话框单击开始或重放仿真。

输出仿真结果的方法和步骤

在完成了仿真之后,可以将仿真结果以各种形式输出,以便于仿真结果的观察。

注意

只有当仿真全部完成之后才可以输出仿真结果。

1.输出仿真结果为AVI文

如果要将仿真的动画保存为视频文件,以便于在任何时候和地点方便的观看仿真过程,可以使用运动仿真的“发布电影”功能。具体的步骤是:

(1)单击【运动仿真】标签栏【动画制作】面板中的【发布电影】工具按钮978-7-111-36282-1-Part04-110.jpg,打开的【发布电影】对话框,如图13-53所示。

(2)通过【浏览】按钮可以选择AVI文件的保存路径和文件名。选择完毕后点击【保存】按钮,则打开【视频压缩】对话框,如图13-54所示。【视频压缩】对话框可以指定要使用的视频压缩编解码器。默认的视频压缩编解码器是“Cinepak Codec by Radius”。可以使用“压缩质量”字段中的指示栏来更改压缩质量。一般均采用默认设置。设置完毕后单击【确定】按钮。

978-7-111-36282-1-Part04-111.jpg

图13-53 【发布电影】对话框

978-7-111-36282-1-Part04-112.jpg

图13-54 【视频压缩】对话框

(3)单击【运行】978-7-111-36282-1-Part04-113.jpg开始或重放仿真。

(4)仿真结束时,再次单击【创建AVI】以停止记录。

2.输出图示器

【输出图示器】可以用来分析仿真。在仿真过程中和仿真完成后,将显示仿真中所有输入和输出变量的图形和数值。【输出图示器】包含工具栏、浏览器、时间步长窗格和图形窗口。

单击【输出图示器】工具978-7-111-36282-1-Part04-114.jpg,打开如图13-55所示的【输出图示器】对话框。

多次单击【输出图示器】工具图标978-7-111-36282-1-Part04-115.jpg,可以打开多个输出图示器对话框。

注意

动态零件运动参数、输入图示器参数类似,在【参数】对话框中输出图示器参数不可用。

978-7-111-36282-1-Part04-116.jpg

图13-55 【输出图示器】对话框

输出图示器中的变量含义如表13-2所示。

表13-2 变量含义

978-7-111-36282-1-Part04-117.jpg

可以使用输出图示器进行以下操作:

●显示任何仿真变量的图形。

●对一个或多个仿真变量应用“快速傅立叶变换”。

●保存仿真变量。

●将当前变量与上次仿真时保存的变量相比较。

●使用仿真变量从计算中导出变量。

●准备FEA的仿真结果。

●将仿真结果发送到Excel和文本文件中。

下面在简要介绍一下输出图示器的工具栏:

●【清除】按钮978-7-111-36282-1-Part04-118.jpg:清除输出图示器中的所有仿真结果。

●【取消】按钮978-7-111-36282-1-Part04-119.jpg:用以取消所有变量的选择。

●【自动缩放】按钮978-7-111-36282-1-Part04-120.jpg:自动缩放图形窗口中显示的曲线,以便可以看到整条曲线。

●【将数据导出到Excel】工具978-7-111-36282-1-Part04-121.jpg:将图形窗口中当前显示结果输出到MicrosoftExcel表格中。

其余几个按钮和Windows窗口中的打开、保存、打印等几个工具的使用方法相同,这里不再赘述。(www.xing528.com)

下面以剪刀为例讲述利用【输出图示器】进行仿真分析的步骤:

(1)在浏览器中选择剪刀下的【标准联接】中的【铰链(旋转)运动】,右键打开关联菜单选择【特性】选项,打开如图13-56所示的【铰链(旋转)运动】对话框。

(2)选择【自由度1(R)】选项卡,如图13-57所示,并选择【编辑铰链转矩】978-7-111-36282-1-Part04-122.jpg按钮,选中【启用铰接转矩】复选框,改写阻尼值,其他不变,单击【确定】按钮返回【输出图示器】对话框。

978-7-111-36282-1-Part04-123.jpg

图13-56 【铰链(旋转)运动】对话框

978-7-111-36282-1-Part04-124.jpg

图13-57 【自由度1(R)】选项卡

(3)在【输出图示器】的浏览器下,点击【铰链(旋转)运动】左边的978-7-111-36282-1-Part04-125.jpg按钮,展开“旋转运动”项,继续选择展开“力”项,选中【力】选项,如图13-58所示。

(4)在仿真面板中选择“开始”按钮运行仿真,则【输出图示器】将显示力的视觉表达,如图13-58所示。

如果想将该曲线输出到excel表格中,可以单击工具栏中978-7-111-36282-1-Part04-126.jpg按钮,打开如图13-59所示提示框,选择【是】按钮,将该力的视觉表达曲线输出到excel表格中,如图13-60所示。

978-7-111-36282-1-Part04-127.jpg

图13-58 浏览器中力的设置及绘制出的曲线

978-7-111-36282-1-Part04-128.jpg

图13-59 提示框

978-7-111-36282-1-Part04-129.jpg

图13-60 输出曲线到excel表

3.将结果导出到FEA

FEA(Finite Element Analysis即有限元分析)分析方法在固体力学领域机械工程、土木工程、航空结构、热传导、电磁场、流体力学、流体动力学、地质力学、原子工程和生物医学工程等各个具有联续介质和场的领域中获得了越来越广泛的应用。

有限元法的基本思想就是把一个连续体人为的分割成有限个单元,即把一个结构看成由若干通过结点项链的单元组成的整体,先进行单元分析,然后再把这些单元组合起来代表原来的结构。这种先化整为零、再积零为整的方法就叫有限元法。

数学的角度来看,有限元法是将一个偏微分方程化成一个代数方程组,利用计算机求解。

由于有限元法是采用矩阵算法,借助计算机这个工具可以快速的算出结果。在运动仿真中可以将仿真过程中得到的力的信息按照一定的格式输出为其他有限元分析软件(如SAP、NASTRAN、ANSYS等)所兼容的文件。这样就可以借助这些有限元分析软件的强大功能来进一步分析所得到的仿真数据。

注意

在运动仿真中,要求零部件的力必须均匀分布在某个几何形状上,这样导出的数据才可以被其他有限元分析软件所利用。如果某个力作用在空间的一个三维点上,那么该力将无法被计算。运动仿真能够很好的支持零部件支撑面(或者边线)上的受力,包括作用力和反作用力。

可以在创建约束、力(力矩)、运动等元素的时候选择承载力的表面或者边线,也可以在将仿真数据结果导出到FEA的时候再选择。这些表面或者边线只需要定义一次,那么在以后的仿真或者数据导出中它们都会发挥作用。

注意

在将仿真结果导出到FEA时,一次只能够导出某一个时刻的仿真结果数据,也就是说某一个时刻的仿真数据构成单独的一个文件,有限元软件只能够同时分析这一个时刻的数据。虽然运动仿真也能够将某一个时间段的数据一起导出,但是也是导出到不同的文件中,与分别导出这些文件的结果没有任何区别,只是导出的效率提高了。

简要说明一下【导出到FEA】的操作步骤:

(1)选择要输出到有限元分析(FEA)的零件。

(2)根据【分析设置】对话框中的设置,可以将必要的数据与相应的零件文件相关联以使用Inventor应力分析进行分析,或者将数据写入文本文件中以进行ANSYS模拟。

(3)进行Inventor分析的时候,在【运动仿真】面板上选择【导出到FEA】978-7-111-36282-1-Part04-130.jpg,打开如图13-61所示【导出到FEA】对话框。

(4)在图形窗口中,单击要进行分析的零件,作为FEA分析零件。

可以选择多个零件。要取消选择某个零件,请在按住Ctrl键的同时单击该零件。按照给定指示选择完零件和承载面后选择【确认】按钮。

(5)从主菜单中,选择【应用程序】下的【应力分析】选项。单击【运动载荷】工具978-7-111-36282-1-Part04-131.jpg,将此运动分析结果输入为应力分析的运动载荷,单击【确定】按钮,将显示说明载荷已成功创建的消息。单击【应力分析更新】工具978-7-111-36282-1-Part04-132.jpg,将对该链接零件执行应力分析并在图形窗口中显示结果,如图13-62所示。

978-7-111-36282-1-Part04-133.jpg

图13-61 【导出到FEA】对话框

978-7-111-36282-1-Part04-134.jpg

图13-62 应力分析结果显示

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。

我要反馈