Proe运动仿`真实例

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时间:2019-04-17

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1、-_Proe运动仿真将缸体切除一半,便于仿真观察,将right基准面阵列5份,便于后续装配。 -_已复制外部几何为参照,创建活塞。 -_以复制外部几何为参照,创建偏心轮。 -_以复制外部几何为参照,创建连杆1. -_将缸体,活塞,连杆1,以缺省方式装配,再激活连杆1,创建剩余部分。 -_再以偏心轮为参照,创建连杆1的下端部分。 -_将连杆1的边界和2个孔位用草绘线画出来。 -_然后打开连杆1,将草绘线阵列5份。 -_在组件里面创建新元件,创建连杆2. -_再重新新建一个组件,首先缺省装配缸体。 -_再

2、用【销钉】装配偏心轮。 -_用【滑动杆】装配活塞。 -_用2个【销钉】装配连杆1. -_装配好这些之后,进入【机构】模块。 -_点击【伺服电动机】工具。 -_选择偏心轮和缸体之间的销钉轴为运动轴。 -_设置电动机的速度。 -_点击【机构分析】工具。 -_设置【终止时间】。 -_运动分析之前,先抓取一个快照。 -_运行分析定义。 -_可以看到机构动了,这里我的机构是经过修改的,所以运动没有问题。 -_如果机构运动不了或出现干涉,说明零部件尺寸不合理,只需修改骨架模型即可。 -_调整好之后,进入【标准】模

3、块。 -_用【重复】命令,装配剩下的活塞。 -_用2个【销钉】装配连杆2,然后用【重复】命令装配剩下的3根。 -_所以零件装配完毕,进入机构模块仿真。 -_仿真结果。-_cv将缸体切除一半,便于仿真观察,将right基准面阵列5份,便于后续装配。 -_已复制外部几何为参照,创建活塞。 -_以复制外部几何为参照,创建偏心轮。 -_以复制外部几何为参照,创建连杆1. -_将缸体,活塞,连杆1,以缺省方式装配,再激活连杆1,创建剩余部分。 -_再以偏心轮为参照,创建连杆1的下端部分。 -_将连杆1的边界和2

4、个孔位用草绘线画出来。 -_然后打开连杆1,将草绘线阵列5份。 -_在组件里面创建新元件,创建连杆2. -_再重新新建一个组件,首先缺省装配缸体。 -_再用【销钉】装配偏心轮。 -_用【滑动杆】装配活塞。 -_用2个【销钉】装配连杆1. -_装配好这些之后,进入【机构】模块。 -_点击【伺服电动机】工具。 -_选择偏心轮和缸体之间的销钉轴为运动轴。 -_设置电动机的速度。 -_点击【机构分析】工具。 -_设置【终止时间】。 -_运动分析之前,先抓取一个快照。 -_运行分析定义。 -_可以看到机构动了,

5、这里我的机构是经过修改的,所以运动没有问题。 -_如果机构运动不了或出现干涉,说明零部件尺寸不合理,只需修改骨架模型即可。 -_调整好之后,进入【标准】模块。 -_用【重复】命令,装配剩下的活塞。 -_用2个【销钉】装配连杆2,然后用【重复】命令装配剩下的3根。 -_所以零件装配完毕,进入机构模块仿真。 -_仿真结果。-_将缸体切除一半,便于仿真观察,将right基准面阵列5份,便于后续装配。 -_已复制外部几何为参照,创建活塞。 -_以复制外部几何为参照,创建偏心轮。 -_以复制外部几何为参照,创建

6、连杆1. -_将缸体,活塞,连杆1,以缺省方式装配,再激活连杆1,创建剩余部分。 -_再以偏心轮为参照,创建连杆1的下端部分。 -_将连杆1的边界和2个孔位用草绘线画出来。 -_然后打开连杆1,将草绘线阵列5份。 -_在组件里面创建新元件,创建连杆2. -_再重新新建一个组件,首先缺省装配缸体。 -_再用【销钉】装配偏心轮。 -_用【滑动杆】装配活塞。 -_用2个【销钉】装配连杆1. -_装配好这些之后,进入【机构】模块。 -_点击【伺服电动机】工具。 -_选择偏心轮和缸体之间的销钉轴为运动轴。 -_

7、设置电动机的速度。 -_点击【机构分析】工具。 -_设置【终止时间】。 -_运动分析之前,先抓取一个快照。 -_运行分析定义。 -_可以看到机构动了,这里我的机构是经过修改的,所以运动没有问题。 -_如果机构运动不了或出现干涉,说明零部件尺寸不合理,只需修改骨架模型即可。 -_调整好之后,进入【标准】模块。 -_用【重复】命令,装配剩下的活塞。 -_用2个【销钉】装配连杆2,然后用【重复】命令装配剩下的3根。 -_所以零件装配完毕,进入机构模块仿真。 -_仿真结果。

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