LMS+Virtual.LabMotion新一代多体动力学软件.pdf
LMS+Virtual.LabMotion新一代多体动力学软件
节选段落一:
Lab Motion以其优异的性能、广泛深
入的行业解决方案、开放的平台以及
对最新技术的不断拓展,成为新一代
多体动力学软件的代表。下面将详细
介绍Virtual.Lab Motion的特点和具体
应用。
一、优异的性能
1.从CAD到CAE,覆盖全面的建
模过程
在Virtual.Lab Motion中建立模型
时,工程师可以直接导入/建立不同零
件的细节化CAD模型或几何框架,建立
能够适当描述整个系统运动学性能的
约束及零件间的连接。然后,需要引入
运动来进一步定义模型及其环境,以便
准确预测系统中的时域载荷。节选段落二:
此时除定
义刚度、阻尼、接触和摩擦等部件间作
从CAD到传统的多体仿真软件,完成了从运动学到多体动力学的转变。但随着仿真技术更快、更现实、更
精确的开发要求,传统的多体动力学解决方案已不能解决产品开发中新的问题(如宽频段的柔性体的处理、刚
柔混合问题以及参数化/流程化设计等),因此LMS Virtual.Lab Motion等新一代多体动力学软件应运而生。
LMS Virtual.Lab Motion
新一代多体动力学软件
□LMS国际公司 时峰
另外,对于产量低利润高的公司
来说,产品介绍就显得更加关键,3D动
画不仅能够确保您为客户提供满意的产
品,还能增加客户对贵公司的信心。节选段落三:
作为一种将
CATIA V5运动机构集成进LMS Virtual
Lab的简单高效方法,用户只需一键即
可实现零件、铰链和运动学约束的传
递。产生动态力的元件(如轮胎、弹
簧和衬套等),可以在传递后加到LMS
Virtual.Lab Motion中来。用户可以通
过LMS Virtual.Lab Motion的动力学分
析、逆动力学分析、预载荷和静
态分析等功能实现CATIA V5运动
学分析的强化。
四、先进的多体动力学
解决方案
1.柔性体
LMS Virtual.Lab Motion柔性体
结构考虑了运动中元件的变形和
模态激励,提高了多体模型的准
确性。
Lab Motion以其优异的性能、广泛深
入的行业解决方案、开放的平台以及
对最新技术的不断拓展,成为新一代
多体动力学软件的代表。下面将详细
介绍Virtual.Lab Motion的特点和具体
应用。
一、优异的性能
1.从CAD到CAE,覆盖全面的建
模过程
在Virtual.Lab Motion中建立模型
时,工程师可以直接导入/建立不同零
件的细节化CAD模型或几何框架,建立
能够适当描述整个系统运动学性能的
约束及零件间的连接。然后,需要引入
运动来进一步定义模型及其环境,以便
准确预测系统中的时域载荷。节选段落二:
此时除定
义刚度、阻尼、接触和摩擦等部件间作
从CAD到传统的多体仿真软件,完成了从运动学到多体动力学的转变。但随着仿真技术更快、更现实、更
精确的开发要求,传统的多体动力学解决方案已不能解决产品开发中新的问题(如宽频段的柔性体的处理、刚
柔混合问题以及参数化/流程化设计等),因此LMS Virtual.Lab Motion等新一代多体动力学软件应运而生。
LMS Virtual.Lab Motion
新一代多体动力学软件
□LMS国际公司 时峰
另外,对于产量低利润高的公司
来说,产品介绍就显得更加关键,3D动
画不仅能够确保您为客户提供满意的产
品,还能增加客户对贵公司的信心。节选段落三:
作为一种将
CATIA V5运动机构集成进LMS Virtual
Lab的简单高效方法,用户只需一键即
可实现零件、铰链和运动学约束的传
递。产生动态力的元件(如轮胎、弹
簧和衬套等),可以在传递后加到LMS
Virtual.Lab Motion中来。用户可以通
过LMS Virtual.Lab Motion的动力学分
析、逆动力学分析、预载荷和静
态分析等功能实现CATIA V5运动
学分析的强化。
四、先进的多体动力学
解决方案
1.柔性体
LMS Virtual.Lab Motion柔性体
结构考虑了运动中元件的变形和
模态激励,提高了多体模型的准
确性。