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SolidWorks2014经典实例:阀门凸轮动画教程

时间:2026-01-26 理论教育 景枫 版权反馈
【摘要】:本节以图7-49所示的阀门凸轮机构为例,介绍基于SolidWorks Motion的运动仿真的操作方法,并以此引出SolidWorks Motion的知识点。图7-50 阀门凸轮图7-51 选项附加菜单图7-52 插件对话框单击Motion Manager左边的下拉菜单栏,弹出如图7-53所示的菜单,在该菜单中选择“Motion分析”,激活运动仿真工具。图7-60 设置运动属性单击“计算”,此时自动进行仿真,并以动画方式展示阀门凸轮机构的运动。图7-61 结果对话框图7-62 仿真图解

本节以图7-49所示的阀门凸轮机构为例,介绍基于SolidWorks Motion的运动仿真的操作方法,并以此引出SolidWorks Motion的知识点。

图示

图7-49 阀门凸轮机构

图示——参见附带光盘中的“Start/ch7/7.2”文件夹。

图示——参见附带光盘中的“End/ch7/7.2”文件夹。

图示——参见附带光盘中的AVI/ch7/7.2.avi

(1)从随书光盘中打开“阀门凸轮.sldasm”,如图7-50所示。新建一个运动算例。单击菜单栏中“图示”右边的下拉按钮,在如图7-51所示的附加菜单中选择“插件”,弹出如图7-52所示的对话框,在该对话框中勾选“SolidWorks Motion”,然后单击“确定”按钮关闭对话框。

图示

图7-50 阀门凸轮

图示

图7-51 选项附加菜单

图示

图7-52 插件对话框

(2)单击Motion Manager左边的下拉菜单栏,弹出如图7-53所示的菜单,在该菜单中选择“Motion分析”,激活运动仿真工具。

图示

图7-53 设置motion分析

(3)单击“马达图示”,弹出如图7-54所示的对话框,在“马达位置图示”中选择图中所示的面,然后设置马达函数为“等速”,输入转速为“2000RPM”,单击函数图表,弹出如图7-55所示的马达函数图表,确认无误后,单击“确定图示”添加马达。

图示

图7-54 添加马达

图示

图7-55 函数图表(https://www.xing528.com)

(4)单击“弹簧图示”,弹出如图7-56所示的对话框,在“弹簧端点图示”中选择图中所示的两个面,单击“弹簧力指数表达式图示”,在下拉菜单中选择“1线性”,输入k的值为20,“自由长度图示”的值为46,其他参数保持默认,单击“确定图示”,添加弹簧。

图示

图7-56 添加弹簧

(5)单击“接触图示”,弹出如图7-57所示的对话框,在“零部件”中选择图中所示的凸轮和摇杆,在“材料”选项卡中,单击“材料图示”,在下拉菜单中选择“Steel(Dry)”,然后单击“确定图示”,添加接触。

图示

图7-57 添加接触

(6)再次单击“接触图示”,弹出如图7-58所示的对话框,在“零部件”中选择图中所示的阀门和摇杆,在“材料”选项卡中,为材料1指定“Steel(Dry)”,为材料2指定“Steel(Greasy)”,然后单击“确定图示”添加接触。

图示

图7-58 添加接触

(7)拖动键码,使仿真的时间为2秒,如图7-59所示。

图示

图7-59 设置键码

(8)单击“运动算例属性图示”,弹出如图7-60所示的对话框,在“每秒帧数”中输入500,然后单击“确定图示”关闭对话框。

图示

图7-60 设置运动属性

(9)单击“计算图示”,此时自动进行仿真,并以动画方式展示阀门凸轮机构的运动。单击“图解图示”,弹出如图7-61所示的对话框,在“结果”选项中,单击下拉菜单,选择分析的类别为“力”、分析的子类别为“反作用力”,分析的结果分量为“幅值”,然后在“特征图示”中选择图中所示的两个面,单击“确定图示”,生成如图7-62所示的图解。此时已经仿真完毕,保存文件即可。

图示

图7-61 结果对话框

图示

图7-62 仿真图解

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