Tutorial visualnastran 4D per Autodesk Inventor - Tendicinghia

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Transcript:

Tutorial visualnastran 4D per Autodesk Inventor - Tendicinghia Questo breve tutorial dimostra l utilizzo di visualnastran 4D con il CAD Inventor di Autodesk. Si considererà il caso di un tendicinghia di una macchina automatica. Si realizzeranno in pochi minuti due semplici applicazioni di analisi statica e dinamica, facendo vedere l integrazione dell analisi cinetodinamica con l analisi FEA Per poter utilizzare la funzionalità di riconoscimento automatico dei vincoli di assemblaggio di Inventor, e la loro traduzione diretta in vincoli visualnastran senza l intervento dell operatore, è necessario aver applicato il service pack 1 (o superiore) ad Inventor rel. 4.0. Se l utente dispone di una versione di visualnastran inferiore alla 6.4 bisogna inoltre applicare a visualnastran l apposita aggiunta software disponibile nelle pagine di supporto tecnico in italiano in, alla domanda E' necessario un aggiornamento per utilizzare visualnastran con Inventor per il riconoscimento dei vincoli? nel paragrafo relativo al visualnastran 3D Motion. Simulazione STATICA 1) Avviare Inventor4 (con SP1 o sup.) e visualnastran 4D almeno versione 6.3 con Inventor plug-in, vedi (pulsante supporto tecnico, come spiegato sopra), oppure visualnastran versione 6.4 e sup. senza alcuna aggiunta. 2) Aprire sub-139310-01msc.iam in Inventor eventualmente ristabilendo le referenze. 3) Selezionare Tools visualnastran Connect 4) Selezionare il pulsante Simulation Setting nel menù World di visualnastran. Nella sottocartella Gravity cambiate Direction a -Y

5) Fare click con il tasto destro del mouse su part tensioning arm.ipt:1 e scegliere Include in FEA. 6) Selezionare la biella del tendicinghia tensioning arm per l analisi FEA con tecnologia ALT (Automatic Load Transfer) (ALT) e fare click con il tasto destro per Distribute on Face 7) Selezionare la superficie cilindrica interna del foro piccolo a sinistra della bielletta per distribuire qui le forze.

8) Scegliere il corpo upright e con il tasto destro del mouse selezionare Hide. Selezionare il trasferimento delle condizioni di carico in tensioning arm facendo click con il tasto destro del mouse per attivare Distribute on Face 9) Selezionare questa volta la superficie cilindrica interna del foro più grande a destra della belletta. 10) Selezionare la parte upright.ipt dall Object Browser e ripristinarlo in vista abilitando Show con il tasto destro del mouse. Sullo stesso oggetto, sempre fare click con il tasto destro del mouse e selezionare Properties. Scegliere la cartella Appearance e cliccare su Translucency NOTA: potete saltare i passi dal paragrafo 3) al paragrafo 10) aprendo direttamente in visualnastran 4D il file SUB-139310-01MSCstart.wm3.

11) Selezionare il pulsante di applicazione di carico e cliccare sulla superficie esterna del rullo. 12) Dopo aver applicato un carico generico, facendo doppio click sul suo simbolo nel browser come qui a sinister si può imputare un valore specifico ad esempio FX=-20 e FY= -1. Le frecce si orienteranno come in figura. 13) Lanciare la soluzione FEA con il pulsante apposito per l analisi statica lineare. La meshatura e la soluzione saranno automatiche. 14) Selezionare il pulsante di annotazione. Scegliere ancora la bielletta e spostare con il mouse l annotazione sul foglio di lavoro. Inserire ad esempio reduce material nel campo Text.

15) Per mostrare ora l associatività con Inventor si modiificherà nel CAD il profilo della biella. Fare doppio click su tensioning arm part in Inventor. Selezionare la feature soppressa Extrusion e Mirror1 e fare click con il tasto destro su Unsuppress Features. Salvare la parte e l assieme. 16) In visualnastran 4D, selezionare Tools Update from CAD per aggiornare alla nuova geometria. 17) Ripetere i passi dal 6 al 10 per aggiornare le condizioni di carico ALT 18) Rilanciare l analisi FEA di linear stress con il pulsante

Simulazione DINAMICA 19) Aprire il file sub-139310-01mscsprings.wm3 in visualnastran 4D. Appariranno le molle, che traducono il tiro della cinghia, e una finestra di misura per la quota verticale della puleggia. 20) Ciccare sul pulsante di Play per vedere l analisi dinamica. Ciccare sul pulsante di stop e riavvolgere la storia dopo aver visionato un numero sufficiente di fotogrammi. 21) Selezionato il vincolo che collega i corpi belt pulley.ipt e hex head.ipt, cliccare sulla voce di menu Insert Meter Constraint Force. Nel menù Window ciccare sul comando Tile e poi vertically. 22) Cliccare in Play per risolvere la simulazione cinetodinamica e le misure nelle due finestre. Dopo un tempo significativo ciccare su Stop e analizzare la simulazione. Notare che la forza su hex head pin varia sinusoidalmente ma con componenti X, Y e Z. 23) Selezionare il pulsante Simulation Settings dal menu World. Selezionare la cartella Run Control e poi Auto-compute FEA at every Frame. Il programma mesherà automaticamente la parte e lancerà l analisi FEA ad ogni passo di simulazione cinetodinamica. Il carico dinamico sui due fori della biella verrà automaticamente aggiornato assieme allo stato di accelerazione. 24) Lanciare la simulazione con il pulsante Play per risolvere sia la cinetodinamica che il calcolo FEA sulla parte richiesta. 25) Selezionare File Export Video per creare un filmato AVI dell intera simulazione. 26) Pubblicare sia il file AVI che la simulazione WM3 in Streamline.