基于ADAMS与ISIGHT的航空飞行器夹紧机构联合仿真与优化航空飞行器夹紧机构优化设计课程设计(22页).docx
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1、-基于ADAMS与ISIGHT的航空飞行器夹紧机构联合仿真与优化航空飞行器夹紧机构优化设计课程设计-第 20 页机械原理课程设计基于ADAMS与ISIGHT的航空飞行器夹紧机构联合仿真与优化毕业论文(设计)原创性声明本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名: 日期: 毕业论文(设计)授权使用说明本论文(设计)作者完全了解*学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保
2、留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名: 指导教师签名: 日期: 日期: 注 意 事 项1.设计(论文)的内容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词 5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致谢9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字
3、(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。3.附件包括:任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复印件)。4.文字、图表要求:1)文字通顺,语言流畅,书写字迹工整,打印字体及大小符合要求,无错别字,不准请他人代写2)工程设计类题目的图纸,要求部分用尺规绘制,部分用计算机绘制,所有图纸应符合国家技术标准规范。图表整洁,布局合理,文字注释必须使用工程字书写,不准用徒手画3)毕业论文须用A4单面打印,论文50页以上的双面打印4)图表应绘制于无格子的页面上5)软件工程类课题应有程序清单,并提供电子文档5.装订顺序1)设计(论文)2)附件:按照任务书、开题报告、外文译文、译文原文(复
4、印件)次序装订3)其它摘 要利用ADAMS与ISIGHT软件对飞行器加紧机构进行联合仿真与优化,能够快速准确的到理想条件下的最佳夹紧力、最优参数。对实际的飞行器加紧机构设计有指导作用。通过ADAMS软件建立飞行器加紧机构的ADAMS模型,进行运动学仿真,得到夹紧力为811.1N,通过将仿真模拟数据同物理样机实验数据相比较,说明仿真结果具有说服力。之后在ADAMS中参数化模型,初步优化,得到变量DV_4,DV_6,DV_8对弹簧力的影响最大,因此对上述点最优化,得到最优夹紧力为1024N及最优参数。但结果并不让人满意,通过查阅文献,将ISIGHT结合ADAMS进行多体运动学仿真方法,第一次尝试由
5、于文献中操作繁琐难以成功,被迫放弃另寻出路,吸取第一次经验,在第二次成功将ISIGHT与ADAMS结合,用连续二次规划法(NLPQL)算法得到最优夹紧力1923.7N及最优参数。混合型优化算法(MOSTT)得到最优夹紧力1558.59及最优参数。比较ADAMS的优化结果与将ISIGHT结合ADAMS进行多体运动学仿真的优化结果,得到后者的优化效果更好。关键词:ADAMS,ISIGHT,仿真,优化目录机械原理课程设计清单3一 航空飞行器夹紧机构ADAMS模型建立31.1 弹簧挂锁模型的工作原理31.2 夹紧机构初始设计点设置及模型建立31.2.1启动ADAMS/View31.2.2设置工作工作环
6、境31.2.3建造实体3二 初始设置下模型的运动学仿真32.1 测试初始模型32.1.1生成地块32.1.2加Inplane 虚拟约束32.1.3加拉压弹簧32.1.4加手柄力32.1.5测量弹簧力32.1.6角度测试32.1.7生成传感器32.1.8模型仿真32.2验证测试结果32.2.1导入物理样机数据32.2.2建立物理样机实验数据曲线图32.2.3建立仿真数据曲线图3三 参数化模型及其初步优化33.1 细化模型33.1.1建立设计变量33.1.2重新设置设计变量的值33.2 深化设计33.2.1重新显示弹簧力曲线图33.2.2调试设计变量33.2.3运行Design Study33.3
7、 检查方案研究结果3四 最优化设计34.1调整设计变量34.2运行最优化设计程序34.3最优化的结果3五 多体动力学优化分析35.1 多体动力学及其基本理论35.2 ISIGHT优化流程35.3方案一35.3.1ADAMS动力学模型的建立35.3.2ADAMS文件准备35.3.3 ADAMS与ISIGHT集成过程35.3.4 实验设计35.4 方案二35.4.1 ADAMS插件配置35.4.2 ISIGHT调用ADAMS35.4.3 变量参数映像35.4.4 ISIGHT实验设计35.4.5 ISIGHT优化设计35.6 结果分析与评价3总结及心得体会3参考文献3机械原理课程设计清单(一) 设
8、计题目 基于ADAMS与ISIGHT的航空飞行器夹紧机构联合仿真与优化(二) 设计任务 1.至少产生800N的夹紧力; l 2.世界在手柄上的力不大于80N; l3.释放手柄的力应最小; l 4.在振动环境中,夹紧机构的安全可靠;(三) 完成情况 1. 建立了夹紧机构的ADAMS 模型,完成了对各个铰接点位置参数的设计。 2. 完成了初始设计值下模型的运动分析和力分析。 3. 正在对夹紧机构模型参数化,并作初步结构优化。4. 采用山东科技大学李庆国教授的多体动力学优化方法优化夹紧机构。5. 用ISIGHT结合ADAMS对夹紧机构进行优化,在不同算法的情况下得到最后夹紧力与最优参数。6.比较不同
9、方法的优化结果的优劣。(四) 说明书简介 第一章介绍了夹紧机构模型及其ADAMS 建模方法。 第二章介绍了夹紧机构各个铰接点位置参数的设置及初始状态下的仿真分析。 第三章介绍了如何参数化夹紧机构的各个铰接点位置,并设置变量。第四章介绍了最优化设计方案第五章介绍了多体动力学优化方案。最后介绍了实际过程中小组成员的一些心得体会和模型的不足之处。 一 航空飞行器夹紧机构ADAMS模型建立1.1 弹簧挂锁模型的工作原理 在节点4 处下压操作手柄,挂锁就能够夹紧。下压时,枢轴绕节点1 顺时针转 动,将钩子上的节点2 向后拖动,此时,连杆上的节点19 向下运动。当节点19 处 于节点19_2和节点3 的连
10、线时,夹紧力达到最大值。节点19应该在节点3 和节点19_2连线的下方移动,直到操作手柄停在钩子上部。这样使得夹紧力接近最大值,但只需一个较小的力 就可以打开挂锁。 节点19_2节点19节点3节点2节点1弹簧挂钩地面枢轴连杆手柄节点41.2 夹紧机构初始设计点设置及模型建立1.2.1启动ADAMS/View启动ADAMS/View,在模型名称输入 Latch,将单位设置成MMKS(Millimeter Kilogram Second (MMKS)毫米-公斤-秒)。1.2.2设置工作工作环境在Setting 菜单中选择Units将长度单位设置为厘米(cm),点击ok。在Setting 菜单中选择
11、 Working Grid,则工作栅格设置对话框就会弹出,将工作栅格尺寸设置为25,格距为1,点击OK。在Setting菜单中选择Icons,弹出Icons设置对话框,将Model Icons的所有缺省尺寸改为2,点击ok。1.2.3建造实体(1)创建设计点点击 Point 图标,点击左边栏Point Table进入Table Editor for points界面。按照下表所列数据放置设计参考点。使用点的缺省设置,即 Add to Ground 和 Dont Attach。(2)建立曲柄在bodies栏选择工具按钮,把厚度和半径都设为 1cm。用鼠标左键点选 Point_1、Point_2
12、和 Point_3,点击右键使曲柄闭合。重命名为Pivot。(3)建立手柄选择Link工具,在 Point_3 和 Point_4 之间建立连杆,重命名为handle。(4)用转动铰链连接各构件选择Revolute Joint在 Point_1 处放置一个铰链。再次选择 Revolute Joint 在主对话框中,把建造模式改为 2 Bod-1 Loc,选取曲柄、手柄和 Point_3。结果如下图。(5)建造钩子在bodies栏选择设置长度为 1cm,用鼠标左键按下表point_7到point_17选取位置,最后敲击鼠标右键使之闭合建立钩子。将拉伸体的名字改为hook。(6)建立连杆再建两个设
13、计点Point_8和Point_9,在两个新设计点之间建立连杆,将连杆改名为 slinder。(7)用转动铰链连接构件用步骤d(3)相同的方法在下述位置设置铰链:手柄与连杆之间的 Point_8,连杆与钩子之间的 Point_9,钩子与曲柄之间的 Point_2。最后模型如下图所示。二 初始设置下模型的运动学仿真2.1 测试初始模型2.1.1生成地块在bodies栏选择并把生成方法New Part 改为On Ground。 在(-2,1,0)单击鼠标,拖到(-18,-1,0)生成地块,将其改名为 ground_block。2.1.2加Inplane 虚拟约束在connectors栏下选择 In
14、plane Joint Primitive 把建立方法设为 2 Bodies-1 Location 和 Pick Geometry Feature。用鼠标左键依次点取钩子和地块,在(-12,1,0)点击鼠标左键再上移,当出现向上的箭头时点击鼠标左键。出现下图所示的虚约束。2.1.3加拉压弹簧在force栏下选择 Translational Spring-Damper 在地块与钩子之间建弹簧。在弹簧生成对话框中选择k和c并设置k值为 800,c值为 0.5。 点取点(-14,1,0)和(-23,1,0)放置弹簧 。2.1.4加手柄力(1)在force栏下选择 并在对话框中将仿真时方向改为 Bod
15、y Moving,在特性栏中选择 Constant。打开力值输入开关,输入 80。(2)依次选取手柄、手柄末端的标志点、位置(-18,14,0)。2.1.5测量弹簧力(1)选择Design Exploration栏下的 Measure栏里的。 弹出Datebase Navigator窗口,双击SPRING_1,再双击force,弹簧测量图表出现(2)在Simulation栏下选择,弹出Simulation Control窗口,设置end time为0.2 秒、steps为50 步,然后点击start按钮。(3)用 Reset 回到初始状态。如下图所示得到弹簧力变化曲线。2.1.6角度测试现在要
16、测量点POINT_19-2、POINT_3、POINT_19之间形成的角度(1) 选择Design Exploration栏下按钮,建立一个新的角度测量。(2) 点击Advanced,弹出Angle Measure窗口,键入测量名angle。 (3) 在 First Point 输入栏中点击右键,从弹出的菜单中选择 Marker,再选 Pick。(4) 按表第一行所列选择标识,图例见图 。(5)同样方法完成 Middle Point、Last Point。 (6) 点击 OK,于是生成角度变化曲线如下图所示。2.1.7生成传感器(1) Design Exploration栏下选择 Sensor
17、,Create Sensor窗口出现。(2)依照下图完成对话框,选择 OK。2.1.8模型仿真1) 选择 Simulation 工具,进行一次 0.2 秒 100 步的模拟。你应该得到提示由于传感器的作用 MSC.ADAMS/View 停止仿真模拟。2) 用 Reset 回到模型初始状态。 在模拟过程中,MSC.ADAMS/View 对弹簧力和角度的测量反映了传感器的作用。2.2验证测试结果通过将仿真模拟数据同物理样机实验数据相比较,找出模型与实际物理模型的差别,从而可以修改模型消除其不足。根据文献3得到物理样机实验数据,导入到ADAMS Postprocessing 中,与模拟曲线画在同一幅
18、图中。2.2.1导入物理样机数据(1)在 File菜单中选择Import,文件输入对话框出现。(2)设置File Type为Test Data。选中Create Measure选项,导入test_date.csv文件。(3)在 Model Name 栏中键入.Latch,选择 OK。2.2.2建立物理样机实验数据曲线图(1)在results栏选择 Postprocessing,ADAMS/PostProsessor窗口出现(2)Source 选择为 Measures。显示出建立图表可以选用的结果数据。(3)在Simulation 的列举中选择 test_dat。(4) 在 Independen
19、t Axis 选择 Data。Independent Axis Browser 窗口出现,选择angle为水平轴,选择 test_dat 和 MEA_1。在图表生成器中选择 MEA_2 作为 y 轴数据。 接下来点击Add Cures添加曲线。(5)编辑曲线图。横坐标名称改为Degrees,纵坐标名称改为Newtons,图例名称改为Physical Test Data。2.2.3建立仿真数据曲线图用同样的方法,在Simulation栏选择Last_run,建立以角度为横轴,弹簧力为纵轴的曲线,将图例名称改为Virtual Test Data最终得到下图。从这张图可以看到,理论曲线和实际曲线基本
20、吻合,说明仿真结构具有说服力。同时我们注意到,在2630之间实际曲线产生了波动。三 参数化模型及其初步优化夹紧机构中各铰接点的位置是夹紧机构布置的主要参数,优化设计的实质就是确定夹紧机构的最佳布置方案,因此各铰接点位置必须确定为设计变量,完成后的参数化模型如图3.1所示。由节点1一节点6六个设计点确定机构的位置方案,夹紧机构由手柄、枢轴、连杆和挂钩四部分组成,在节点4位置施加一方向垂直于手柄的恒定作用力。并建立一传感器,用于在机构处于锁止位置(设计节点3、节点19、节点19_2处于同一直线)时停止仿真。节点2手柄连杆节点19_2挂钩弹簧地面节点19节点3节点1枢轴节点4图3.1 夹紧机构的参数
21、化模型3.1 细化模型3.1.1建立设计变量(1) 进入Table Editor窗口,选择 POINT_1 的 Loc_x 单元。在顶部的输入栏右键依次选择 ParameterizeCreate Design VariableReal。建立名为.latch.DV_1 的设计变量。 (2) 选择 POINT_1 的 Loc_y 单元,用相同的方法建立设计变量。 (3) 同样方法将 POINT_2、POINT_3、POINT_19、POINT_19_2 的 x、y 坐标参数化。结果如下图所示。3.1.2重新设置设计变量的值(1) 在 Table Editor 的下边选择 Variables.(2)
22、 选择 Filters,Table Editor Filters 对话框出现。 (3) 选择 Delta Type。表示范围设置是绝对值或相对百分数。(4) 点击 OK,这时 Table Editor 的如图所示3.2 深化设计3.2.1重新显示弹簧力曲线图(1) 在Design Exploration栏下选择Display a Measure,Database Navigator窗口 出现。双击SPRING_1,在下拉项中双击force(2) 进行一次 0.2 秒 100 步的仿真,然后回到模型的初始状态,弹簧测量图表更新。 (3) 在弹簧力曲线上右键选择 Curve:Current、Sav
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- 基于 ADAMS ISIGHT 航空 飞行器 夹紧 机构 联合 仿真 优化 设计 课程设计 22
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