通过使用NI 的Softmotion模块来仿真具有实际运动意义的运动系统,在构建实际物理模型和连接至实际的控制算法之前,可以进行机械动力学的仿真,包括质量和摩擦的影响,循环时间,以及组成系统的单个个体对整个系统的作用。与数字化原型设计一样知名的虚拟原型设计提供了形象化及最佳化的设计并且可以评估不同的设计理念,最大的好处就是这些都是在花费金额制造出物理模型之前。通过CAD集成化运动仿真由于仿真的所有信息都已经存在于模块中,例如装配体的配合关系和耦合,材料的质量属性等等。labview提供了简单高效的模块化语言用于运动控制系统的仿真,即使你没有足够的运动控制经验。典型的例子如下所述: ·运动轨迹设计——你可以建立具有直线运动,轮廓轨迹运动,弧线运动甚至是齿轮和凸轮的复杂的串行并行联合的运动文件。 ·可视化——通过SolidWorks中的3维模型的运动以及LABIEW中的控制程序,能够快速的评估整个机械设计的灵活性及可行性。对于可视化模型的观察有效的帮助设计者在产品设计的过程中尽早的发现问题。这也有利于设计者之间以及设计者和客户之间的交流。 ·碰撞探测——基于Solidworks碰撞探测的特点,可以有效的检测三维模型。可以检查干涉,评估是否需要自锁性能来避免机械发生碰撞,减少运动的不必要时间,快速评估控制系统的错误,并且安全的测试控制逻辑对于模型的影响。在设计完之后,可以将其作为原型应用在你的领域,同样可以使用碰撞探测来验证新模型。这些都将减少设计过程中不必要的设计时间。 ·生产能力研究——通过仿真来增加模型的有效性,其中包括真实的运动轮廓,质量,摩擦和机械动力学,根据这些就可以准确的估算出机器在周期时间的生产量。 ·电机、驱动、传输扭矩的大小——电机转矩和速度的要求取决于你的运动轨迹和机械动力学的有效载荷和传动部件,如铅螺丝的加速度特性。利用NI SoftMotion SolidWorks,您可以计算出所需电机的转矩和速度图表的运动轨迹。
2
|
|
|
|
牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛牛
|
|
|
|
|
也是刚刚开始接触,这样发一发,提高一下自己的学习动力,哈哈哈
|
|
|
|
|
好东西
|
|
|
|
|