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『簡體書』ADAMS 2018虚拟样机技术从入门到精通

書城自編碼: 3381682
分類: 簡體書→大陸圖書→計算機/網絡行业软件及应用
作者: 陈峰华
國際書號(ISBN): 9787302530602
出版社: 清华大学出版社
出版日期: 2019-06-01


書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 624

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本书注重基础、突出实例讲解,分为基础与实例两部分,其中基础部分包括软件及动力学理论简介、动力学模型建立基础、ADAMS运动学分析、ADAMS静力学分析及线性化分析、求解器算法以及ADAMS应用基础、载荷施加、后处理分析等内容;实例部分包括多刚体分析、刚-柔耦合分析、多柔体分析、耐久性分析、振动分析、参数化分析和车辆分析等内容。
本书结合作者多年科研实践和本科生与研究生的相关教学经验编撰而成,可作为理工科院校相关专业的高年级本科生、研究生及教师学习ADAMS软件的教材或参考书,也可作为从事汽车交通、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、国防工业、造船等科学研究的工程技术人员使用ADAMS软件的参考书。
內容簡介:
本书注重基础、突出实例讲解,分为基础与实例两部分,共17章。其中,基础部分包括软件及动力学理论简介、动力学模型建立基础、ADAMS运动学分析、ADAMS静力学分析及线性化分析、求解器算法以及ADAMS应用基础、载荷施加、后处理分析等内容;实例部分包括多刚体分析、刚-柔耦合分析、多柔体分析、耐久性分析、振动分析、参数化分析和车辆分析等内容。本书下载文件中配有书中实例的几何模型以及实例的分析模型,方便读者查阅。
本书结合作者多年科研实践和本科生与研究生的相关教学经验编撰而成,可作为理工科院校相关专业的高年级本科生、研究生及教师学习ADAMS软件的教材或参考书,也可作为从事汽车交通、铁道、石油化工、航空航天、机械制造、国防工业、造船等科学研究的工程技术人员使用ADAMS软件的参考书。
關於作者:
陈峰华,副教授,从事机械设计及动力学仿真计算教学工作十余年。目前主要从事结构动力学设计、精密机械设计及教学工作。精通ADAMS、MSC系列软件、AutoCAD、ProEngineer等软件,出版《ADAMS2016虚拟样机技术从入门到精通》等多本计算机图书。
目錄
第1章 ADAMS 2018简介 1
1.1 ADAMS 2018新功能 1
1.2 ADAMS多体系统动力学的建模、分析和计算方法 2
1.2.1 广义坐标的选择 2
1.2.2 多体系统动力学研究状况 2
1.2.3 多体系统建模理论 5
1.2.4 多体系统动力学数值求解 6
1.2.5 计算多刚体系统动力学自动建模 9
1.2.6 多体系统动力学中的刚性问题 9
1.3 ADAMS建模基础 12
1.3.1 参考标记 13
1.3.2 坐标系的选择 13
1.4 ADAMS运动学分析 14
1.4.1 ADAMS运动学方程 14
1.4.2 ADAMS运动学方程的求解算法 15
1.5 ADAMS动力学分析 15
1.5.1 ADAMS动力学方程 15
1.5.2 初始条件分析 19
1.5.3 ADAMS动力学方程的求解 20
1.6 ADAMS静力学及线性化分析 21
1.6.1 静力学分析 21
1.6.2 线性化分析 22
1.7 ADAMS求解器算法介绍 22
1.7.1 ADAMS数值算法简介 22
1.7.2 动力学求解算法介绍 23
1.7.3 坐标缩减的微分方程求解过程算法 24
1.7.4 动力学求解算法特性比较 24
1.7.5 求解器的特点比较 25
1.7.6 刚性问题求解算法选择 25
1.8 本章小结 26
第2章 ADAMS应用基础 27
2.1 设置工作环境 27
2.2 ADAMS的界面 32
2.3 ADAMS的零件库 33
2.4 ADAMS的约束库 36
2.5 ADAMS的设计流程 40
2.6 创建物体 40
2.7 创建约束副 52
2.8 施加力 61
2.9 仿真和动画 63
2.10 输出测量曲线 65
2.11 本章小结 65
第3章 施加载荷 66
3.1 外部载荷的定义 66
3.2 柔性连接 68
3.3 在运动副上添加摩擦力 70
3.4 实例 72
3.4.1 实例一:齿轮接触分析 72
3.4.2 实例二:小车越障柔性连接 74
3.4.3 实例三:射击 77
3.5 本章小结 82
第4章 计算求解与结果后处理 83
4.1 计算求解 83
4.1.1 计算类型 83
4.1.2 验证模型 84
4.1.3 仿真控制 84
4.1.4 传感器 87
4.2 实例一:仿真类型与传感器 88
4.2.1 设计要求88
4.2.2 建模 88
4.2.3 模型运动初步仿真 92
4.2.4 存储数据文件 92
4.2.5 生成地块及添加约束 93
4.2.6 测量 94
4.2.7 生成传感器 94
4.2.8 模型仿真 95
4.3 ADAMS后处理简介 95
4.3.1 ADAMSPostProcessor的用途 96
4.3.2 ADAMSPostProcessor的启动与退出 96
4.3.3 ADAMSPostProcessor窗口介绍 97
4.4 ADAMSPostProcessor使用技巧 97
4.4.1 创建任务和添加数据 98
4.4.2 工具栏的使用 99
4.4.3 窗口模式的设置 101
4.4.4 ADAMSPostProcessor的页面管理 101
4.5 ADAMSPostProcessor输出仿真结果的动画 102
4.5.1 动画类型 102
4.5.2 加载动画 103
4.5.3 动画演示 103
4.5.4 时域动画的控制 103
4.5.5 频域动画的控制 104
4.5.6 记录动画 105
4.6 ADAMSPostProcessor绘制仿真结果的曲线图 106
4.6.1 由仿真结果绘制曲线图的类型 106
4.6.2 曲线图的建立 106
4.6.3 曲线图上的数学计算 108
4.7 曲线图的处理 109
4.7.1 曲线数据滤波 109
4.7.2 快速傅立叶变换 110
4.7.3 生成伯德图 111
4.8 实例二:跳板振动分析 111
4.8.1 动力学模型的建立和仿真分析 111
4.8.2 采用ADAMSPostProcessor建立和设置曲线图 112
4.8.3 采用ADAMSPostProcessor对曲线图进行操作 114
4.9 实例三:加紧机构仿真后处理 115
4.9.1 细化模型 115
4.9.2 深化设计 121
4.10 本章小结 124
第5章 刚性体建模及仿真分析 125
5.1 建立模型 125
5.2 定义材料属性 126
5.3 重命名部件 127
5.4 施加约束 127
5.4.1 创建固定副 127
5.4.2 创建旋转副 128
5.4.3 创建平移副 129
5.4.4 柔性约束力 130
5.4.5 施加接触 131
5.5 施加驱动 132
5.5.1 在车轮与车体之间施加转动驱动 132
5.5.2 在平移副上施加移动驱动 133
5.6 求解器设置 134
5.7 仿真 135
5.8 后处理分析 136
5.9 实例一:吊车起吊过程分析 137
5.9.1 创建模型 138
5.9.2 定义材料属性 138
5.9.3 重命名部件 139
5.9.4 施加约束 140
5.9.5 施加驱动 142
5.9.6 设置求解器 144
5.9.7 仿真 145
5.9.8 后处理分析 145
5.10 实例二:转盘机构刚体建模及仿真分析 146
5.10.1 创建模型 146
5.10.2 查看约束 147
5.10.3 施加驱动 147
5.10.4 设置求解器 148
5.10.5 仿真 148
5.10.6 后处理分析 149
5.11 实例三:偏转摩天轮多刚体动力学仿真分析 149
5.11.1 导入模型 149
5.11.2 定义材料属性 151
5.11.3 重命名部件 152
5.11.4 渲染模型和布尔运算 152
5.11.5 施加约束 153
5.11.6 施加驱动 155
5.11.7 设置求解器 155
5.11.8 仿真 155
5.11.9 后处理分析 156
5.12 本章小结 158
第6章 刚-柔混合建模 159
6.1 离散柔性连接件 159
6.2 利用有限元程序建立柔性体 160
6.2.1 模态的概念 161
6.2.2 柔性体与刚性体之间的连接 161
6.2.3 柔性体替换刚性体 161
6.3 实例一:模态中性文件的生成及编辑 162
6.3.1 在ADAMS中导入MNF文件 162
6.3.2 编辑柔性体 163
6.4 实例二:铁锤敲击墙壁刚柔碰撞动力学分析 166
6.4.1 建立模型 166
6.4.2 定义材料属性 167
6.4.3 渲染模型 168
6.4.4 施加约束 169
6.4.5 施加载荷 170
6.4.6 检查模型 170
6.4.7 仿真计算 170
6.4.8 柔性体的替换与编辑 171
6.4.9 仿真计算 172
6.4.10 后处理 172
6.5 实例三:钟摆机构刚体离散及动力学分析 173
6.5.1 创建模型 174
6.5.2 施加约束和驱动 175
6.5.3 仿真 176
6.5.4 创建柔性离散连杆 177
6.5.5 创建刚-柔体间的约束和驱动 177
6.5.6 仿真 179
6.5.7 后处理 179
6.6 本章小结 182
第7章 多柔体动力学仿真 183
7.1 多柔体系统及工程背景 183
7.2 多柔体系统动力学的突出问题 184
7.3 实例一:连杆机构柔体动力学仿真分析 185
7.3.1 创建模型 185
7.3.2 柔性化连杆机构 187
7.3.3 施加约束和驱动 189
7.3.4 仿真 189
7.3.5 后处理 190
7.4 实例二:风力发电机建模及风载仿真分析 192
7.4.1 导入并编辑模型 192
7.4.2 驱动 194
7.4.3 仿真 194
7.4.4 后处理 194
7.5 本章小结 197
第8章 机电一体联合仿真 198
8.1 机电一体化系统仿真分析简介 198
8.2 ADAMSVIEW控制工具栏 199
8.2.1 ADAMS中建立控制器的方法 199
8.2.2 使用ADAMSView中的控制工具栏 199
8.2.3 控制模块类型 200
8.2.4 产生控制模块 201
8.2.5 检验控制模块的连接关系 201
8.3 实例一:雷达机构的机电联合仿真 201
8.3.1 ADAMSControls求解基本步骤 201
8.3.2 启动ADAMSControls模块 202
8.3.3 构造ADAMS机械系统样机模型 202
8.3.4 确定ADAMS的输入和输出 205
8.3.5 控制系统建模 209
8.3.6 机电系统联合仿真分析 213
8.4 实例二:滚动球体机电联合仿真分析 215
8.4.1 打开以及浏览模型 215
8.4.2 创建控制系统 215
8.4.3 创建传感器信号 217
8.4.4 创建激励信号 218
8.4.5 编辑控制系统 218
8.4.6 用信号管理器连接信号 218
8.4.7 输出面板 220
8.4.8 创建MATLAB控制系统 221
8.5 本章小结 223
第9章 ADAMS与其他软件接口 224
9.1 三维建模软件与ADAMS 224
9.1.1 ProE与ADAMS之间的数据传递 224
9.1.2 Solidworks与ADAMS之间的数据传递 225
9.2 UG与ADAMS之间的数据交换 226
9.2.1 UG与ADAMS共同支持的数据格式 226
9.2.2 实例:UG与ADAMS双向数据交换 226
9.3 本章小结 232
第10章 ADAMS参数化建模及优化设计 233
10.1 ADAMS参数化建模简介 233
10.2 实例一:参数化建模应用 234
10.2.1 双摆臂独立前悬架拓扑结构 234
10.2.2 系统环境设置 234
10.2.3 双摆臂独立前悬架参数化建模 235
10.3 实例二:前悬架机构优化设计分析 240
10.3.1 参数化分析的准备 240
10.3.2 设计研究 243
10.3.3 试验设计 248
10.3.4 结果分析 256
10.4 本章小结 257
第11章 ADAMS振动分析 258
11.1 振动分析模块简介 258
11.2 实例一:刚性体卫星振动分析 258
11.2.1 建立模型 259
11.2.2 仿真模型 259
11.2.3 建立输入通道 260
11.2.4 建立运动学输入通道和激振器 263
11.2.5 建立输出通道 264
11.2.6 测试模型 265
11.2.7 验证模型 266
11.2.8 精化模型 269
11.2.9 优化模型 272
11.3 实例二:柔性体卫星振动分析 274
11.3.1 建立模型 274
11.3.2 仿真模型 275
11.3.3 建立输入通道 276
11.3.4 建立运动学输入通道和激振器 278
11.3.5 建立输出通道 279
11.3.6 测试模型 280
11.3.7 验证模型 281
11.3.8 精化模型 284
11.3.9 优化模型 287
11.4 实例三:火车转向架振动分析 289
11.4.1 建立模型 289
11.4.2 仿真模型 289
11.4.3 定义设计变量 290
11.4.4 建立输入通道 291
11.4.5 建立输出通道 291
11.4.6 测试模型 292
11.4.7 后处理 293
11.5 本章小结 295
第12章 耐久性分析 296
12.1 耐久性简介 296
12.2 实例一:气缸-曲轴系统耐久性分析 296
12.2.1 导入并熟悉模型 297
12.2.2 约束 297
12.2.3 驱动 297
12.2.4 加载耐久性模块 298
12.2.5 仿真 298
12.2.6 后处理 299
12.3 实例二:斜面拉伸耐久性分析 304
12.3.1 导入并熟悉模型 304
12.3.2 倾斜 305
12.3.3 建立约束 306
12.3.4 创建载荷 306
12.3.5 加载耐久性模块 307
12.3.6 仿真 307
12.3.7 后处理 308
12.4 实例三:悬臂梁耐久性分析 310
12.4.1 创建模型 310
12.4.2 查看模型信息 311
12.4.3 施加约束 312
12.4.4 施加载荷 313
12.4.5 加载耐久性模块 314
12.4.6 仿真 314
12.4.7 重新单向力定义函数 315
12.4.8 重新仿真 315
12.4.9 后处理 315
12.5 本章小结 322
第13章 ADAMS二次开发 323
13.1 定制用户界面 323
13.1.1 定制菜单 324
13.1.2 定制对话框 330
13.2 宏命令的使用 334
13.2.1 创建宏命令 334
13.2.2 在宏命令中使用参数 336
13.3 循环命令和条件命令 339
13.3.1 循环命令 339
13.3.2 条件命令 341
13.4 本章小结 343
第14章 ADAMS模型语言及仿真控制语言 344
14.1 ADAMS的主要文件介绍 344
14.2 ADAMSSOLVER模型语言 345
14.2.1 ADAMSSolver模型语言分类及其语法介绍 345
14.2.2 模型文件的开头与结尾 347
14.2.3 惯性单元 347
14.2.4 几何单元 348
14.2.5 约束单元 351
14.2.6 力元 353
14.2.7 系统模型单元 355
14.2.8 轮胎单元 356
14.2.9 数据单元 358
14.2.10 分析参数单元 360
14.2.11 输出单元 361
14.3 ADAMSSOLVER命令及仿真控制文件 363
14.3.1 ADAMSSolver命令结构及分类 363
14.3.2 创建ADAMSSolver仿真控制文件 369
14.4 本章小结 370
第15章 ADAMS用户子程序 371
15.1 ADAMS用户子程序简介 371
15.1.1 用户子程序的种类 371
15.1.2 子程序的使用 373
15.2 常用ADAMS用户子程序简介 375
15.2.1 使用GFOSUB用户子程序实例 375
15.2.2 常用用户定义子程序及实例 377
15.3 功能子程序 384
15.3.1 功能子程序概述 384
15.3.2 功能子程序SYSARY和SYSFNC 385
15.4 本章小结 388
第16章 车辆仿真与设计 389
16.1 创建悬吊系统 389
16.1.1 创建悬吊和转向系统 390
16.1.2 定义车辆参数 391
16.1.3 后处理 392
16.1.4 推力分析 393
16.1.5 仿真结果绘图 394
16.1.6 悬吊系统与转向系统的修改 396
16.1.7 修改后的系统模型分析 396
16.1.8 分析结果 397
16.2 弹性体对悬吊和整车装配的影响 398
16.2.1 创建悬吊装配 398
16.2.2 创建弹性体 399
16.3 包含弹性体的整车装配 400
16.4 本章小结 403
第17章 ADAMSVIEW及ADAMSSOLVER函数 404
17.1 函数类型及建立 404
17.1.1 建立表达式模式下的函数 404
17.1.2 建立运行模式下的函数 404
17.2 ADAMSVIEW设计函数 405
17.2.1 数学函数 405
17.2.2 位置方向函数 406
17.2.3 建模函数 407
17.2.4 矩阵数组函数 407
17.2.5 字符串函数 409
17.2.6 数据库函数 410
17.2.7 GUI函数组 410
17.2.8 系统函数组 411
17.3 ADAMSVIEW运行函数及ADAMSSOLVER函数 411
17.3.1 位移函数 411
17.3.2 速度函数 412
17.3.3 加速度函数 412
17.3.4 接触函数 413
17.3.5 样条差值函数 413
17.3.6 约束力函数 413
17.3.7 合力函数 413
17.3.8 数学函数 414
17.3.9 数据单元 414
17.4 函数应用实例 414
17.4.1 定义不同形式的驱动约束 414
17.4.2 定义和调用系统状态变量 416
17.4.3 测量或请求的定义和调用 417
17.5 本章小结 417
附录 ADAMS的使用技巧 418
参考文献 424
內容試閱
本书介绍的软件ADAMS是专门用于机械产品虚拟样机开发的工具,通过虚拟试验和测试,在产品开发阶段就可以帮助设计者发现设计缺陷,并提出改进的方法。
ADAMS研究复杂系统的运动学关系和动力学关系,以计算多体系统动力学为理论基础,结合高速计算机来对产品进行仿真计算,得到各种试验数据,帮助设计者发现问题并解决问题。本书主要介绍ADAMS的使用方法,由于涉及较多的理论知识,尤其是力学方面的知识,因此请读者参考多体系统动力学和结构动力学方面的书籍。
本书以ADAMS 2018版本为基础,涉及的内容包括刚性体建模、柔性体建模、参数化设计、优化计算、振动分析、控制系统等,详细介绍了ADAMSView、ADAMSPostProcsser、ADAMSAutoflex、ADAMSVibration、ADAMSControls、ADAMSCar等模块的使用方法,所介绍的内容不仅仅是入门内容,更多的是高级应用的内容。
全书共分为17章,各章安排如下:
第1章 简要介绍ADAMS 2018的新功能、ADAMS软件的基本算法,包括ADAMS建模中的一些基本概念、运动学分析算法、动力学分析算法、静力学分析及线性化分析算法以及ADAMS软件积分器等内容。
第2章 首先介绍ADAMS 2018的工作界面、零件库、约束库和设计流程,然后讲解ADAMS中工作界面的设置以及物体、约束副和施加载荷的创建,最后分析讲解后处理中的动画显示和输出测量曲线等。
第3章 介绍载荷的施加方式以及各种载荷的作用,并通过实例具体讲解各种载荷的施加方式。
第4章 讲解后处理的使用方法,通过后处理计算标记点(Marker)的位移、速度和加速度,计算运动副关联的两个构件之间的相对位移、速度和加速度等。
第5章 通过一个卡车模型和3个具体实例帮助读者熟悉刚体建模、定义材料属性、施加驱动和约束及仿真分析、后处理等操作步骤,以达到掌握运用ADAMS进行刚体建模的目的。
第6章 介绍刚-柔耦合建模的知识,通过3个具体的实例讲解刚-柔耦合仿真模型的建立及求解和后处理等内容。
第7章 首先介绍多柔体仿真的工程背景,然后讲解多柔体系统动力学中的几个突出问题,最后通过两个实例具体讲解多柔体系统动力学仿真的使用方法。
第8章 首先介绍机电联合仿真的基础知识,然后对控制工具栏进行详细讲解,最后通过实例讲解机电一体化联合仿真的实践与应用。通过本章的学习,读者可以掌握利用控制器进行仿真控制设置以及实现机电一体联合仿真的方法。
第9章 首先介绍三维建模软件与ADAMS之间的交换接口,然后讲解ProE和SOLID模型导入ADAMS的步骤,最后给出UG与ADAMS之间双向模型交换的一个典型实例,讲解两者之间模型转换的方法。
第10章 首先对参数化建模做简单介绍,然后通过双摆臂独立前悬架机构实例对参数化建模做详尽的阐述和分析,最后利用前悬架机构优化设计分析实例对机构优化设计进行深入分析。通过本章的学习,读者可以掌握参数化建模和分析的步骤,以及通过参数化建模来分析不同变量对系统的影响。
第11章 首先介绍振动分析模块,然后通过实例讲解刚性体模型建立振动模型、振动参数的输入和输出以及模型的测试、验证、精化及优化等,最后通过实例讲解柔性体模型建立振动模型的过程。通过本章的学习,读者可以掌握振动模型的输入和输出,振动仿真模型测试、验证、精化及优化,以及结果后处理方法等相关知识。
第12章 以3个耐久性例子为基础介绍耐久性模块的使用,通过实例的学习和分析,使读者对耐久性模块能够有深入的了解和认识,学会通过耐久性模块查看模型的应力和应变信息,并生成报告文件。
第13章 首先介绍ADAMS二次开发用户界面的定制,然后讲解宏命令的使用方法,最后讲解循环命令和条件命令的使用。
第14章 首先介绍ADAMS的主要文件,然后讲解求解器(Solver)模型语言分类并对每个模型语言与语法附带一个例子,最后介绍求解器(Solver)命令及仿真控制文件。通过本章的学习,读者可以深刻理解ADAMS中几何、约束、力元等的实质,脱离ADAMSView环境,直接利用ADAMSSolver进行一些高级应用。
第15章 首先介绍用户子程序种类和使用的基础知识,然后通过例子讲解GFOSUB用户子程序及常用的子程序,最后对功能子程序进行概述,重点讲解SYSARY和SYSFNC功能子程序。通过本章的学习,读者将具备基本的开发用户子程序的能力。
第16章 通过简要讲解ADAMS中专业车辆模块ADAMSCar,再通过创建悬吊系统、整车装配等来展示如何应用这个专业模块进行设计和仿真设计,使读者掌握用车辆模块创建整车模型以及进行仿真设计的方法。
第17章 首先介绍ADAMS函数的基础知识,然后通过例子讲解驱动约束、定义和调用系统状态变量、测量及请求的定义和调用等。通过本章的学习,读者将对函数有进一步的认识和了解,提高对函数的掌握和理解。
本书最后的附录给出ADAMS中常用的使用技巧,帮助读者在学习过程中更快地掌握软件的使用技巧,提高工作效率。
为方便读者上机练习,本书提供了3~12章的模型文件,读者可以扫描下面的二维码下载:
如果读者在下载过程中遇到问题,可发送邮件至booksaga@126.com获得帮助,邮件标题为ADAMS 2018虚拟样机技术从入门到精通。
本书使用ADAMS 2018中文版编写,但对提到的中文界面术语都加入了英文注释,因此同样适用于英文软件的读者。读者在学习过程中遇到问题时可发送邮件至comshu@126.com邮箱,编者会尽快给予解答。
虽然编者在编写本书的过程中力求叙述准确、完善,但是水平有限,书中欠妥之处在所难免,希望读者和同仁能够及时指出,共同促进本书质量的提高。
编 者
2019年5月

 

 

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