亚当斯

多体动力学仿真的金标准
*使用Adams解决方案数据在Simlab Composer中创建的横幅图像
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亚当斯

多体动力学仿真解
亚当斯帮助工程师研究活动部件的动态,以及如何在机械系统中分布负载和力。

水平垫片

产品制造商常常在设计过程的很晚才了解系统的真实性能。机械、电气和其他子系统在系统工程过程中根据它们的特定需求进行验证,但是完整的系统测试和验证姗姗来,导致返工和设计变更,这些变更比早期所做的风险更大、成本更高。

模拟“真实世界”的物理

作为世界上最着名和广泛使用的多体动态(MBD)软件,ADAMS通过启用早期系统级设计验证来提高工程效率并降低产品开发成本。工程师可以评估和管理学科之间的复杂相互作用,包括运动,结构,致动和控制,以更好地优化产品设计,以实现性能,安全性和舒适性。除了广泛的分析功能之外,亚当多针对大型性能计算环境的大规模问题进行了优化。

利用多体动力学解技术,Adams在FEA解所需时间的一小部分内运行非线性动力学。由Adams仿真计算的载荷和力通过提供更好的评估它们在整个运动和操作环境中如何变化,提高了有限元分析的准确性。

Adams模拟允许我们得到不同的加载条件,通过FE分析进行研究,以证明最关键的加载组合,”比安奇·阿古斯塔·韦斯特兰

亚当斯多学科的解决方案

Adams的可选模块允许用户集成机械部件、气动、液压、电子和控制系统技术来构建和测试虚拟原型,从而准确地描述这些子系统之间的交互。

Adams Mechatronics是一个插入亚当的插件,可用于轻松将控制系统融入机械模型。Adams Mechatronics已基于ADAMS控制功能开发,并包含将信息传送到控制系统的建模元素。例如,在Adams Car中使用Adams Mechatronics,您可以快速创建车辆系统的组件,包括控制系统,然后分析它们以了解其性能和行为。

  • 向ADAMS模型添加复杂的控件表示
  • 将ADAMS模型连接到块您使用的控制应用程序开发的模型,如Easy5®或MATLAB®
  • 体验灵活的模拟风格,以适应您的问题的需要:模拟在亚当斯,在控制软件或合作模拟
  • 为Adams控件访问高级预处理
  • 设置和连接一个控制系统到一个机械系统
  • 自动转换信号单元
  • 连接传感器和执行器信号到控制系统很容易
  • 方便地检查和修改控制系统的输入和输出规范
  • 理想的复杂积分

Adams Flex提供的技术可以正确地包含组件的灵活性,即使存在大型的整体运动和与其他建模元素的复杂交互。现在人们更加重视高速、轻量、精密的机械系统。通常这些系统将包含一个或多个结构部件,其中变形效应对设计分析至关重要,刚体假设不再有效。Adams Flex允许从大多数主要的FEA软件包导入有限元模型,并与Adams软件包完全集成,提供方便的建模和强大的后处理功能。

  • 将基于fec的柔性体集成到模型中
  • 更好地体现结构遵从性
  • 以更高的准确度预测负载和位移
  • 研究一个柔性模型的线性系统模式
  • 广泛和方便的模态参与和阻尼控制

Adams视图中的ViewFlex模块允许用户使用嵌入式有限元分析将刚性部件转换为基于mnf的柔性体,其中将执行网格步骤和线性模式分析。这是我们的新产品模块由MSC Nastran提供动力,允许一个人创建灵活的身体,而不离开Adams的观点和不依赖第三方有限元分析软件。而且,这是一个流线型的过程,比过去用户为Adams生成柔性体的传统方式效率高得多。

  • 完全在亚当斯视图或亚当斯汽车内创建灵活的体
  • 减少依赖第三方FEA软件使用MSC Nastran技术
  • 从现有的固体几何形状产生柔性的主体,进口网格或新建的挤出几何形状
  • 获得详细的控制网格,模态分析和灵活的车身附件设置,以准确表示组件的灵活性

耐久性测试是产品开发的一个关键方面,在开发周期后期发现的问题会导致项目延迟和预算超支。更糟糕的是,“服务中”的故障会导致客户不满、安全问题和保修成本。Adams耐久性允许工程师评估应力,应变或机械系统内的组件的寿命,以设计出持久的产品。以行业标准文件格式直接访问物理测试数据,使工程师能够使用在测试期间捕获的加载数据,并轻松地将模拟和测试结果关联起来。

  • 缩短您的开发周期,降低昂贵的耐用性测试
  • 提供RPC III和DAC格式的直接文件输入和输出,以减少磁盘空间需求并提高性能
  • 在Adams中对柔性体进行模态应力恢复
  • 导出载荷到流行的FEA软件,包括MSC Nastran进行详细的应力分析
  • 与MSC疲劳集成,进行部件寿命预测

通过亚当斯振动,工程师们用虚拟样机取代了对振动器设备的物理测试。噪声、振动和苛刻(NVH)是许多机械设计性能的关键因素,但设计最佳的NVH可能是困难的。Adams振动使工程师可以很容易地利用频域分析来研究机械系统的强迫振动。

  • 分析模型在不同工作点上的频域强迫响应
  • 将您的线性化模型从Adams产品转移到亚当斯振动完全快速
  • 为振动分析创建输入和输出通道
  • 指定频域输入功能,例如扫描正弦幅度/频率,功率谱密度(PSD)和旋转不平衡
  • 创建frequency-based部队
  • 解决频率范围的系统模式
  • 评估频率响应函数的幅度和相位特性
  • 动画强制响应和单独模式响应
  • 表列系统模态对强迫振动响应的贡献
  • 将模型元素对系统模式中的动力学、静态和耗散能量分布的贡献表化
  • 指定直接的运动学输入
  • 绘制应力/应变频率响应函数

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