一种蜂窝板壳结构的力学参数数值提取方法

    公开(公告)号:CN110321571B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201810269152.X

    申请日:2018-03-29

    摘要: 本发明涉及一种蜂窝板壳结构的力学参数数值提取方法,在三维建模软件中建立蜂窝板壳结构的三维模型,并进行模型简化;将模型转换格式,导入前处理软件Hypermesh中,修复蜂窝板壳模型;在Hypermesh中选用壳单元对简化后的三维模型进行离散,添加连接方式,对材料和属性进行设置,完成蜂窝板壳结构有限元模型的构建;在Hypermesh中Nastran求解器下进行分析设置,添加求解目标的控制卡片,求解得到支反力;根据应力应变公式,代入支反力计算出相应的弹性参数。本发明使得在蜂窝板壳结构的力学参数提取过程中能更加快捷方便地获取结果,相比于理论推导等需要繁复的力学运算和简化,大大提高了计算精度和运算速度,节省了时间。

    一种管道爬行机器人系统分析与验证方法

    公开(公告)号:CN110321572B

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN201810269182.0

    申请日:2018-03-29

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明涉及一种管道爬行机器人系统分析与验证方法,在三维建模软件中建立机器人本体结构的三维模型;对三维模型采用六面体网格进行网格划分,将得到的机器人本体有限元模型导入进ADAMS中进行分析设置;在ADAMS中,对压电陶瓷驱动器施加电压信号,使机器人本体有限元模型产生向前位移;在MATLAB中,对压电陶瓷驱动器施加电压信号,使机器人本体有限元模型产生向前位移,与在ADAMS中向前位移一致。本发明管内移动机器人是以压电双层膜为基本结构,利用惯性冲击原理达到运动的目的。结构简单,操作方便易于实现,可在软、硬狭小的管道内进行移动,可在恶劣的工况下工作,有良好的发展前景。

    一种管道爬行机器人系统分析与验证方法

    公开(公告)号:CN110321572A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810269182.0

    申请日:2018-03-29

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种管道爬行机器人系统分析与验证方法,在三维建模软件中建立机器人本体结构的三维模型;对三维模型采用六面体网格进行网格划分,将得到的机器人本体有限元模型导入进ADAMS中进行分析设置;在ADAMS中,对压电陶瓷驱动器施加电压信号,使机器人本体有限元模型产生向前位移;在MATLAB中,对压电陶瓷驱动器施加电压信号,使机器人本体有限元模型产生向前位移,与在ADAMS中向前位移一致。本发明管内移动机器人是以压电双层膜为基本结构,利用惯性冲击原理达到运动的目的。结构简单,操作方便易于实现,可在软、硬狭小的管道内进行移动,可在恶劣的工况下工作,有良好的发展前景。

    一种蜂窝板壳结构的力学参数数值提取方法

    公开(公告)号:CN110321571A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201810269152.X

    申请日:2018-03-29

    IPC分类号: G06F17/50 G06T17/20

    摘要: 本发明涉及一种蜂窝板壳结构的力学参数数值提取方法,在三维建模软件中建立蜂窝板壳结构的三维模型,并进行模型简化;将模型转换格式,导入前处理软件Hypermesh中,修复蜂窝板壳模型;在Hypermesh中选用壳单元对简化后的三维模型进行离散,添加连接方式,对材料和属性进行设置,完成蜂窝板壳结构有限元模型的构建;在Hypermesh中Nastran求解器下进行分析设置,添加求解目标的控制卡片,求解得到支反力;根据应力应变公式,代入支反力计算出相应的弹性参数。本发明使得在蜂窝板壳结构的力学参数提取过程中能更加快捷方便地获取结果,相比于理论推导等需要繁复的力学运算和简化,大大提高了计算精度和运算速度,节省了时间。