基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载

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仿真流程


1 前处理

1.1 几何模型构建

1.1 材料定义

1.1 动力学系统模型构建

2 求解

2.1 驱动条件

2.2 求解设定

3 后处理

3.1 仿真动画

3.2 结果曲线


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前处理


1.1 几何模型的构建:打开Adams View,新建文件,定义文件名,导入模型,如图1所示。


基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图1

图1 几何模型


1.2 材料定义:使用Adams中的默认材料。

1.3 动力学系统构建:

1.3.1运动副的构建:分别建立三个小行星锥齿轮与输出轴的转动副、输出轴对地的转动副、输入轴对地的转动副、输入轴齿轮与输入轴的固定副、大锥齿轮对地的固定副、如图2所示。


基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图2

图2 运动副的定义


1.3.2 接触的定义:分别构建三个小行星锥齿轮与输入轴齿轮的接触,三个小行星锥齿轮与大锥齿轮的接触,

接触参数默认即可。

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求解


2.1 驱动条件:构建输入轴的转动驱动,驱动大小如图 3所示。


基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图3

图3 驱动条件


2.2 求解设定:定义求解时间为5s,求解步长为400步,求解设定如图4所示,开始求解。


基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图4

图4 求解设定


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后处理


3.1 仿真动画:求解完成后可以查看其仿真动画,如图5所示。


基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图5

图5 结果动画


3.2 结果曲线:生成输出轴与输入轴角速度,如图6所示,可以看出输出端角速度呈现周期性波动,原因是

齿轮啮入啮出时产生的冲击导致。


基于Adams的行星锥齿轮减速器动力学分析 附ADAMS中contact接触力设置下载的图6

图6 结果曲线


下载地址:ADAMS中contact接触力设置

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