MSC Adams专业破解版
星级

4.8

MSC Adams专业破解版

更新时间:2022-03-16 当前版本:v1.3.2 大小:1.6 GB
软件类别:行业软件 软件平台:winall
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应用介绍

MSC Adams专业破解版是一款空气动力学模拟仿真软件,利用该软件用户们就可以轻松创建各种物体进行空气动力学的模拟实验,帮助用户们更好的学习和研究空气动力学相关内容,同时软件内置了现代化的C++求解器,大大提高用户的内容利用率。


MSC Adams专业破解版软件功能

一、新增特性

1、视图临时设置

临时设置是将临时设置应用于单个模拟运行的新功能。

使用“临时设置”功能,现在可以在维护审核跟踪的同时尝试模型设置。

2、该软件观乌德创作

该软件包括用户友好的功能,利用现有的UDE功能创建可重复的子模型。

现在,您可以使用GUI创建高阶对象,并在该软件中包含这些对象的多个实例,而无需编写额外的脚本和代码。

3、该软件汽车FMU衬套

该软件包括在MSC Adams 2021模型中包含外部高保真衬套表示的能力。

你不再局限于亚当斯汽车中理想化的衬套表示。

现在,您可以将外部高保真套管表示作为黑盒模型引入,以使用FMI接口保护任何专有信息。

4、解算器接触性能

接触建模中的性能改进,特别是使用柔体。

当运行带有flex body contact的模型时,您将看到明显更大的仿真吞吐量。

二、模组介绍

1、齿轮模块

Gears模块是为需要预测齿轮对设计和性能(例如齿轮比,齿隙预测)对整体系统性能的影响的工程师而设计的。选择齿轮类型,选择正齿轮(内部/外部),斜齿轮(内部/外部),锥齿轮(直和螺旋),准双曲面齿轮,蜗轮和齿条齿轮

应用接触建模方法基于实际工作中心距离和齿厚研究齿隙

使用行星齿轮向导创建行星齿轮组

在后处理器中生成齿轮特定的输出

使用自动模型参数化作为参考进行设计探索

2、皮带模块

皮带模块专为需要预测皮带轮系统设计和动态行为(例如传动比,张力和负载预测,顺应性研究或皮带动力学)对整体系统性能的影响的工程师而设计。

通过选择Poly-V槽形皮带,梯形齿形皮带和平滑带选择皮带类型

当旋转轴平行于全局轴之一时,应用2D链接建模方法来计算节段与皮带轮之间的接触力

使用几何设置定义滑轮的位置和几何参数

在皮带系统上应用张紧轮以吸收多余的松弛并控制皮带的走线

使用驱动向导向皮带系统中的任何皮带轮施加力或运动

3、链条模块

链模块是为需要预测链系统的设计和行为(例如传动比,张力,接触力或链动力学)对整体系统性能的影响的工程师而设计的。

详细的保真度选项包括:

选择滚子链和静音链的链条类型

当旋转轴平行于全局轴之一时,应用2D链接建模方法来计算链接和链轮之间的接触力

对滚子链应用线性,非线性或高级合规性

将透视,平移或固定辅助线应用于链系统

使用驱动向导向链条系统中的任何链轮施加力或运动

4、轴承模块

该模块适用于需要预测滚动轴承的设计和性能对整体系统性能的影响的工程师。这包括轴承刚度的精确表示,对内部尺寸,偏移,未对准和游隙敏感。

从14种不同的滚动轴承类型中选择

从超过24,000个现成轴承的库中查找轴承参数值和/或直接输入值

计算轴承反作用力,还可以选择利用MSC软件合作伙伴KISSsoft提供的嵌入式技术的非线性刚度响应

从120多种基于油和脂的轴承润滑剂中选择

根据对载荷,润滑,速度和轴承几何形状敏感的行业标准,预测轴承的使用寿命(在指定的模拟条件下)

5、电缆模块

该模块旨在让工程师轻松建模和分析基于电缆的传输系统。模块重点如下。

精确计算电缆振动和电缆张力

预测皮带轮的载荷历史以执行疲劳分析

分析电缆打滑对系统负载性能的影响

研究电缆顺应性对系统输出速度的影响

从增加和减少系统电缆长度的角度研究绞盘效应

根据尺寸,接触参数和材料定义滑轮特性

定义预紧力,密度,杨氏模量,刚度系数和阻尼系数,以获得准确的电缆输出

6、电动机模块

新型的电动机模块使工程师能够比简单的运动运动或潜在的复杂的自定义扭矩函数或子例程更复杂,更轻松地表示电动机。

针对不同的应用选择不同的建模方法

使用分析方法从DDC(并联或串联),DC无刷,步进和AC同步电动机中进行选择

应用外部方法,通过Easy5或MATLAB Simulink定义电动机转矩

计算必要的电机尺寸

预测电动机扭矩对系统的影响

执行精确的位置控制

获取其他机器组件的真实驱动信号

7、凸轮模块

新的该软件机械凸轮模块包含有助于创建凸轮从动系统的功能。这些系统可以包括凸轮形状,从动件运动,从动件布置和从动件几何形状的各种组合。

创建凸轮模型的速度比以前快得多

使机构运动和凸轮轮廓设计更容易更改

选择不同的凸轮形状:圆盘,圆柱(桶形)和单面沟槽

使用现有的从动运动生成凸轮轮廓

创建基于时间或基于凸轮角度的从动运动

优化运动功能,以更自动化的方式最小化或最大化加速度或加速度。


更新日志

1.修复已知bug

2.优化操作体验

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