用於機械驅動系統的模擬套裝軟體
評估和管理運動、結構、驅動和控制相關的複雜交互作用,以優化產品設計的性能、安全性和舒適性。
在設計的早期,建構機械零件和系統功能性的虛擬原型,這樣能在製作實體模型之前以模擬的方式執行一系列的虛擬測試。因為虛擬原型測試,製造商能在開發產品過程中減少實體原型的製作數量、縮短設計週期,有機會在更短的時間內設計出滿足功能規格要求的產品。
Adams Machinery已經完全整合到Adams View的環境中。包含多個建模生產力模組,相較於只使用傳統標準的Adams View,加入Adams Machinery之後,使用者更快速地建立常見的機械零件。
容易使用
Adams 帶狀功能式的使用介面和模型瀏覽器讓新手也可以輕鬆建立完整、準確的機械模型。核心套件(Adams View、Adams Solver 和 Adams PostProcessor)讓您從多數主要的CAD系統匯入幾何圖形或從頭開始畫機械系統模型。建系統的方式與建立物理系統的方式相同,透過建立和組裝零件,用關節將它們連結起來,使用動作產生器和力來驅動。
高生產力
Adams Machinery 透過建立幾何、子系統連接等自動化引導使用者進行前處理,有效地建立常見的機械零件。它還有常用的輸出格式,自動繪圖和製作報告來幫助用戶做模擬結果後處理。
Adams Machinery的模組
Gears 模組
Gears模組的功用在預測齒輪配對的設計和行為(例如齒輪比、齒隙預測)對整體系統性能的影響。
- 通過選擇正齒輪(內/外)、斜齒輪(內/外)、錐齒輪(直和螺旋)、雙曲面齒輪、蝸輪和齒條和小齒輪來選擇齒輪類型
- 應用接觸模型建立方法,研究基於實際工作中心距和齒厚的齒隙
- 使用行星齒輪精靈,建立行星齒輪組
- 在後處理產生齒輪特定的輸出
- 使用自動模型參數當參考來設計
Chains 模組
Chains模組專為需要預測鏈條系統的設計和行為而設計,例如傳動比、張力、接觸力或鏈條動力學等,對整體系統性能的影響。包含以下功能:
- 滾動鍊和靜音鍊的鏈條形式選擇
- 當旋轉軸和平行於整個模型的任一軸,應用2D Links模型建立方法去計算鍊接和鍊輪之間的接觸力。
- 應用線性、非線性或進階順應性到滾動鍊上
- 將樞軸、平移或固定導引應用於鏈條系統
- 使用驅動精靈向鏈條系統中的任何鏈輪,施加力量或運動
Belts 模組
Belts模組專為需要預測皮帶輪系統的設計和動態行為(例如傳動比、張力和負載預測、合規性研究或皮帶動力學),對整體系統性能的影響而設計。
- 選擇多楔帶(Poly-V Grooved belt)、梯形齒形帶(Trapezoidal Toothed belt)和光面帶(Smooth belt)的皮帶類型
- 當旋轉軸平行於任一個全模型的軸時,應用 2D Links模型建力方法計算段和滑輪之間的接觸力
- 使用幾何設定定義滑輪的位置&幾何參數
- 將張緊輪應用於皮帶系統,以消除多餘的鬆弛並控制皮帶的路線
- 使用驅動機靈向皮帶系統中的任何皮帶輪施加力量或運動
Bearings 模組
Bearings模組適用於預測滾動軸承的設計和行為,對整體系統性能的影響。包括準確的表示軸承剛性,對內部尺寸、偏移、對不准和間隙的敏感度。
- 從 14 種不同的滾動軸承類型中進行選擇
- 從超過 24,000 個含現成軸承和/或直接輸入值的資料庫中,查找軸承參數值
- 計算軸承反作用力,可選擇合作夥伴 KISSsoft 的嵌入式技術的非線性剛性響應
- 從 120 多種油基和脂基軸承潤滑劑中進行選擇
- 根據對負載、潤滑、速度和軸承幾何形狀敏感的產業標準預測軸承使用壽命(在指定的模擬條件下)
Cable 模組
基於電纜的傳輸系統建模和分析而設計。這個模組的特色如下:
- 精確計算電纜振動&張力
- 預測皮帶輪的負載歷史以進行疲勞分析
- 分析電纜滑移對系統負載性能的影響
- 研究電纜順從性對系統輸出速度的影響
- 從系統中增加和移除電纜長度來研究絞盤效應
- 根據尺寸、接觸參數和材料定義滑輪屬性
- 定義預力、密度、材料的Young’s Modulus、剛性係數和阻尼係數
Electric Motors 模組
新的Adams Machinery電動馬達模組,透過簡單的運動學或自行編寫複雜的扭矩函數或副程式,雖然複雜但是容易的方式將電動馬達表現出來。
- 不同的應用選擇不同的建模方法
- 從 DDC(並聯或串聯)、直流無刷、步進和交流同步電動馬達中進行選擇分析方法
- 透過外部方法,像是Easy5或MATLAB Simulink定義馬達扭矩
- 計算必要的馬達尺寸
- 預測馬達扭矩對系統的影響
- 執行精確的位置控制
- 為其他機器零件取得真實的驅動訊號
Cam 模組
Cam模組包含建立凸輪從動系統的功能,包含凸輪形狀、從動件運動、從動件佈置和從動件幾何形狀的各種組合。
- 更容易建立cam模型
- 更容易修改機構運動和凸輪輪廓設計
- 選擇不同的凸輪形狀:圓盤、圓柱(桶)和單面凹槽
- 使用現有的從動運動生成凸輪輪廓
- 建力基於時間或凸輪角度的從動運動
- 優化運動功能,以更自動化的方式最小化或最大化加速度或急拉動。