连杆的质量属性包括连杆的质量和惯性参数。当需要做动力学分析或者需要研究机构中的反作用力时,必须准确地定义连杆的质量属性。如果连杆没有质量属性,将不能做动力学分析和静力学分析。
如果在运动分析时不需要考虑力的作用,可以在运动环境中关闭质量属性。方法是在UG NX运动仿真模块中,选择下拉菜单命令,在系统弹出的“运动首选项”对话框中取消选中选项,如图3.2.1所示。
图3.2.1 “运动首选项”对话框
1.自动质量属性
如果定义连杆的对象是实体,系统会按照默认设置自动定义质量属性。为了使连杆的质量属性更加准确,可以预先设置组件的密度或者为组件指定一种材料,否则系统会按照铁的密度(7.83×10-6kg/mm3)来计算质量属性。
如果采用自动计算连杆质量属性的方法,在“连杆”对话框区域的下拉列表中选择选项即可,如图3.2.2所示。
图3.2.2 “自动”质量属性
2.用户定义质量属性
如果指定的连杆对象是片体或曲线,系统将无法自动计算质量属性,此时需要用户手动设置质量属性。
下面举例说明自定义质量属性的操作过程。
Step1.打开模型。打开文件D:\ug10.16\work\ch03.02\link.prt。
说明:实例模型如图3.2.3所示,该模型全部由曲面片体构成。
图3.2.3 实例模型
Step2.进入运动仿真模块。选择命令,进入运动仿真模块。
Step3.新建运动仿真文件。在“运动导航器”中右击“link”节点,在弹出的快捷菜单中选择命令,系统弹出“环境”对话框。
Step4.设置运动环境。在“环境”对话框的区域选中单选项;取消选中区域中的3个复选框;取消选中对话框中的复选框;在下方的文本框中采用默认的仿真名称“motion_1”;单击按钮。
Step5.定义连杆1。
(1)选择命令。选择下拉菜单命令,系统弹出“连杆”对话框。(www.xing528.com)
(2)定义连杆参考。在图形区中框选图3.2.3中所有的曲面为连杆参考。
(3)定义质量属性选项。在下拉列表中选择选项。
(4)定义质心。在区域中单击按钮,然后单击“点对话框”按钮,在“点”对话框的下拉列表中选择选项,在区域的下拉列表中选择选项,然后在文本框中输入值0,在文本框中输入值18,在文本框中输入值0,单击按钮,完成质心的定义。
(5)定义惯性参数的参考坐标系。在区域中单击按钮,然后单击“CSYS对话框”按钮,在“CSYS”对话框的下拉列表中选择选项,在区域的下拉列表中选择选项,然后单击“操控器”按钮,在“点”对话框的下拉列表中选择选项,在区域的下拉列表中选择选项,然后在文本框中输入值0,在文本框中输入值18,在文本框中输入值0,单击两次按钮,完成惯性参数参考坐标系的定义。
(6)定义质量。在文本框中输入值16。
(7)定义惯性矩。在文本框中输入值38000;在文本框中输入值19400;在文本框中输入值19400,如图3.2.4所示。
(8)设置连杆类型。在区域中取消选中复选框。
图3.2.4 定义连杆参数
(9)定义连杆名称。在文本框中采用默认的连杆名称“L001”。
(10)在“连杆”对话框中单击按钮,完成连杆1的定义。
Step6.定义连杆1中的旋转副。
(1)选择下拉菜单命令,系统弹出“运动副”对话框;在“运动副”对话框选项卡的下拉列表中选择选项;在模型中选取图3.2.5所示的圆弧边线为参考,系统自动选择连杆、原点及矢量方向。
(2)在“运动副”对话框选项卡区域的下拉列表中选择选项;在文本框中输入值120。
(3)单击按钮,完成旋转副的创建。
图3.2.5 定义旋转副
Step7.定义解算方案并求解。选择下拉菜单命令,系统弹出“解算方案”对话框;在下拉列表中选择选项;在下拉列表中选择选项;在文本框中输入值15;在文本框中输入值300;选中对话框中的复选框;单击按钮,完成解算方案的定义。
Step8.定义动画。在“动画控制”工具条中单击“播放”按钮,查看机构运动;单击“导出至电影”按钮,输入名称“link”,保存动画;单击“完成动画”按钮。
Step9.选择下拉菜单命令,保存模型。
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