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剪切双偏心滚切剪滚切过程辅助软件开发

收藏本文 2024-04-02 点赞:24272 浏览:108707 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:本论文通过SopdWorks二次开发策略的综合运用,实现了滚切剪参数化运动仿真,开发了滚切剪辅助浅析软件。利用该软件,用户可便捷地得到不同尺寸参数下的剪刃运动轨迹,大大简化了滚切剪的结构优化历程。软件同时可输出滚切剪的剪切力、偏心轴扭矩等力学参数,为零部件校核及电机的选取提供依据。本论文首先对SopdWorks二次开发策略进行了深入探讨,对二次开发的原理、工具选择和开发形式进行了简要阐述,重点浅析了零件参数化、装配体参数化设计的各种策略及其适用环境。在对二次开发策略深入探讨的基础上,本论文利用SopdWorks提供的API函数,综合运用高级编程语言VB6.0对SopdWorks及其运动仿真组件COOotion进行了二次开发,建立了一套集模型参数化、运动仿真、仿真结果数据的提取和处理为一体的滚切剪辅助浅析软件,解决了利用运动仿真策略对滚切剪进行浅析历程中有着的工作量大、重复性高的不足。在剪刃运动轨迹已知的情况下,软件中引用诺沙利公式对剪切力进行了求取,通过建立滚切剪的力平衡方程,求得了连杆力,进而得到了偏心轴扭矩。在查阅工程图和大量文献的基础上,经过合理简化,在大型有限元浅析软件DEFORM中建立了滚切剪剪切模型,得到剪切力-时间曲线,对软件中引用诺沙利公式进行剪切力计算的合理性进行了验证。在有限元剪切模型的建立历程中,DEFORM无法实现上剪刃的复杂运动制约,针对这一情况,本论文运用高级编程语言FORTRAN对DEFORM进行了二次开发,编译了运动制约子程序,通过子程序与前处理器的联合利用,解决了这一难题,以而使得剪切历程更加接近于实际。关键词:滚切剪论文SopdWorks论文二次开发论文运动仿真论文DEFORM论文剪切论文VB论文FORTRAN论文

    摘要4-5

    Abstract5-7

    目录7-9

    第1章 绪论9-19

    1.1 概述9-10

    1.2 滚切剪介绍10-14

    1.2.1 滚切剪的主要类型10-13

    1.2.2 本论文探讨对象13-14

    1.3 国内外探讨近况14-17

    1.4 主要探讨内容17

    1.5 探讨作用17-19

    第2章 SopdWorks 二次开发介绍19-29

    2.1 软件介绍19-20

    2.2 二次开发原理20-22

    2.2.1 OLE 和 COM 技术20

    2.2.2 SopdWorks API 介绍20-22

    2.2.3 二次开发的形式22

    2.3 开发工具选择22-23

    2.4 通过二次开发实现模型的参数化设计23-28

    2.4.1 参数化设计的概念23-24

    2.4.2 零件参数化设计的策略24-26

    2.4.3 装配体参数化策略26-28

    2.5 本章小结28-29

    第3章 二次开发实现历程及程序示例29-57

    3.1 程序流程及主要功能29-30

    3.2 模型参数化的实现30-35

    3.2.1 VB 引入 SopdWorks 的对象库30-31

    3.2.2 VB 连接与释放 SopdWorks 对象31

    3.2.3 模型文件的载入31-32

    3.2.4 模型的参数化修改32-35

    3.3 运动仿真的实现35-40

    3.3.1 算例的创建和设置36-37

    3.3.2 运动部件的添加37-38

    3.3.3 数据提取38-40

    3.3.4 注意事项40

    3.4 数据处理40-49

    3.4.1 剪刃运动轨迹的确定40-42

    3.4.2 剪切力的确定42-45

    3.4.3 连杆力及偏心轴扭矩的求解45-49

    3.5 程序示例49-56

    3.5.1 运转环境50

    3.5.2 界面设计50-53

    3.5.3 程序利用流程53-56

    3.6 本章小结56-57

    第4章 剪切历程有限元浅析57-75

    4.1 有限元软件介绍(DEFORM)57-58

    4.2 剪切模型建模58-64

    4.2.1 几何模型的建立58-59

    4.2.2 断裂不足的处理59-61

    4.2.3 材料模型61-62

    4.2.4 网格划分62-63

    4.2.5 边界条件的添加63-64

    4.2.6 摩擦设置64

    4.2.7 接触设置64

    4.3 上剪刃主运动的处理64-72

    4.3.1 利用子程序对平动不足的处理65-68

    4.3.2 利用前处理器处理对转动不足的处理68-70

    4.3.3 运动制约正确性验证70-72

    4.4 模拟结果浅析72-74

    4.5 本章小结74-75

    结论75-76

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