2.2單元连结技术工艺
在混和单位测试模特中 ,伴随比较普遍单位测试的网络节点公民权度、调试等的各种的 ,必须 处理好各种的 类单位测试间组合处的位移协调性方面 。在这当中 ,体、壳混和单位测试模特是更复杂组成有限的元分 析中最先见的模特 ,处理好体单位测试与壳单位测试的接入方面 ,实际上达成手段有多些管束方程式 法(MPC法)和耦合电路加定义方程组每种 。
MPC法:该手段能将不间断性或自山度不统筹协调的网格接入下去而必须接入处的网络节点 東合 ,如图是2.5如图是 。选择MPC法的使用过程中 与基本概念接处对相近 ,分别就在单元尺寸测试卷界面 及实常数的使用不一样 。可以使用单元尺寸测试卷实常数KEY()P’r(2)=2以任意采用MPCsvm算法 。
MPCjava算法克制了普通制约方程组只适用人群于小应变速率的控制因素 ,平动和晃动恣意度都 能制约 。仍然无线接缝处子域也可以不偏移 ,故而调低了网格化分的难易度 ,让 有所不同类形单元式 当中的无线联系更简易 。(I」针对僵化的3d模型 ,利用MPC法会存有摘取时间困境的情况 。
藕合加定义方程组法:将相似端点的某一或某儿个ft山度交叉耦合 ,令偏移接点被耦 合的丨'1山度取等值 ,同时添加必要的约束方程 。对于体单元与壳中元的连接 ,将连接 处的取合节点耦合后 ,山于壳单元节点比实体单元节点多出三个转动自山度 ,使得连 接处的节点形成铰链力学模型|22] 。如图2.6(a)一样的实物建模方法 ,左边侧立米体部位适用体 屮元离散 ,右边簿板部位适用壳单元式离散 ,离故后衧限元建模方法如图是2.6(b)右图 。
图2.6(c)为接连处的两体模快与一两个壳模快 ,六而体!T<.元①、②与壳中元③在连 接处共)丨]进程 ,藕合后接入进程/、_/均以阻尼铰链的的形式接入 ,即壳机组确实能绕进程 /、>的连线只有度螺杆旋转 ,似乎 ,这与真正空间结构不吻合 。消除方式的一种是对螺杆旋转只有度度添 加独立性式子组组 ,但各种的独立性式子组组都就必须蕋于小螺杆旋转方式方法论 ,即在独立性式子组组所涵盖的自山 度方位无大位移 。另一个种方式是一直独立性接入进程的螺杆旋转ft山度 。专著|23]按照样例验 证了该最简单的方法与MPC法的核算最终结果根本保持一致 。该最简单的方法使壳模快的匀速转动彳由度为零值 ,可 称为约朿式子的特例 。交叉耦合加干涉式子法都要对接入分支逐个创建干涉式子 ,在接入构件很多的条件下生产率较低 。
本文以组合式六角亭模型为实例 ,分析工艺难点与加工可行性 ,指出该模型的加工难点是模型形状不规则和整体刚性差 ,并通过设计新的工艺方案解决加工难点 ,完成了模型整体的加工 。新的加工工艺有助于提高加工效率和精度 ,为五轴数控加工提供了一个典型案例 ,对于五轴加工中心数控加工也具有指导作用和重要… [了解更多]
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