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工业机器人是一个可编程的机械装置,其功能的灵活性和智能性很大程度取决于机器人的编程能力。现今工业领域小批量多样化的产品趋势,使得工业机器人不但应用范围持续扩大,而且所完成任务复杂程度也不断增加,机器人作业程序的编制与仿真已经成为一个关键问题。solidworks代理商解读工业机器人系统。1、对编程人员要求高机器人编程分为在线示教和离线编程两种方式。目前来看,在线示教是绝大多数工业机器人采用的编程方式。在线示教编程方式要求现场为机器人更换新的作业任务时需整线停机示教,与此同时编程人员身处危险的现场坏境下,并且一些复杂路径曲线及工件曲面的示教编程完全依赖于现场编程人员的经验,编程精度远不能得到保证。由此可知在线示教编程方式存在编程效率低和对编程人员技术素质要求高等缺陷,方式更加灵活的离线编程方式可完全克服这些缺陷,离线编程方式可以在远离工作现场的情况下在计算机上完成机器人作业编程。2、复杂程度高在构建的高仿真虚拟工作环境中,通过对复杂运动轨迹规划,碰撞和干涉检测等方式,生成示教数据,实现运动仿真。离线编程方式生成的程序准确度高,运动轨迹规划合理,编程效率高。随着工业机器人在工业自动化领域的不断发展,机器人作业任务的复杂程度不断提高,导致在线示教的编程方式越发力不从心。工业机器人离线仿真系统作为机器人应用和研究的安全可靠工具,发挥着不可替代的重要作用。本主要目的是针对工业机器人自动化线仿真需求,研究一种高效,易于上手的工业机器人离线仿真系统。solidworks代理商称工业机器人离线仿真系统可为机器人本体应用方案及整线空间布置提供参考依据,使机器人工作姿态及工作空间与整线设备运动关系一目然。同时用于分析轨迹规划的合理性和正确性,为离线编程提供有效直观的检验方法,终生成机器人能够执行的作业程序。
发布时间: 2025 - 11 - 21
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发布时间: 2021 - 11 - 29
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1、SOLIDWORKS Simulation网格划分功能标准网格:采用 Voronoi-Delaunay 网格化方案,进行网格划分。基于曲率的网格:软件可以在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。基于混合曲率的网格:可对无法使用标准网格或基于曲率的网格进行网格化的模型使用基于混合曲率的网格。基于混合曲率的网格在用于曲面和包络体网格化的单一中央处理器单元 (CPU) 上运行,这可能会减慢网格化流程。有时,基于混合曲率的网格可解决网格化失败问题,生成实体网格,其具有比标准网格或基于曲率的网格品质更高的单元(高宽比例更低)。2、SOLIDWORKS Simulation网格划分技巧流程图3、SOLIDWORKS Simulation网格划分失败案例演示(1)下方单零件多实体模型在标准网格以默认尺寸划分时出错,如图所示。(2)利用流程图减小单元尺寸,继续标准网格划分,如图下图所示;网格划分出错情况,如图所示。(3)利用流程图,采用基于曲率的网格以默认尺寸划分,网格划分情况,如图所示。(4)利用流程图与(2)相同方法减小单元尺寸,采用基于曲率的网格划分,网格划分情况,如图所示。(5)利用流程图,采用基于混合曲率的网格以默认尺寸划分,网格划分情况,如图6所示。该图显示内存不足,也就是说本次不能用这种方法(6)利用流程图,采用思路一对(1)中不能划分成功的零件进行局部控制,然后以...
发布时间: 2021 - 11 - 29
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草图状态由草图几何体与定义的尺寸之间的几何关系来决定,最常用的三种定义状态分别是:欠定义、完全定义和过定义。过定义:草图中有重复的尺寸或相互冲突的几何关系,直到修改后才能使用。应该删除多余的尺寸和约束关系,过定义的草图几何体是红色的(默认设置)。对于现有的过定义草图,可以单击状态栏中的过定义(也可以单击工具 草图工具 SketchXpert)。一、使用 SketchXpert 进行调整1、诊断:循环显示可能的解决办法。2、手工修复:显示所有冲突并让您选择解决方案。二、SketchXpert显示:1、求解导致几何体移动,出现现有几何体的图象。2、要删除的尺寸和几何关系(使用内划线)。3、点击诊断,在结果下,单击“显示解决方案”下方的向右键或向左键循环显示每个解。4、图形区域将更新以显示应用的解。5、将要删除的几何关系或尺寸出现在更多信息/选项下。有效解法示例:以上共有6种解法,找到自己要的形状,单击接受应用该解,然后单击关闭。最新的solidworks产品详细参数、solidworks价格、新功能、点击查询了解更多。
发布时间: 2021 - 11 - 22
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SOLIDWORKS Flow Simulation是个非常强大的工具,且是第一款汉化的流体分析软件。其本身又包含了非常多的模块功能,通过一个案例介绍该工具的电子散热模块。案例背景:如下机箱,内部包含发热的电子元器件及散热用的散热器、风扇等。要求设计完成后的散热器温度不允许超过100度,设计了两种散热器方案即包含1个风扇或者2个风扇的组合方案,从这些方案中寻求适当组合。如上图,在同样散热器的情况下,我们分别测试1个风扇和2个风扇的效果,发现在该种散热器下,发现2个风扇也无法满足需求,如下图:把散热器的形状更换一下,测试效果符合要求,如下图:同理,我们再测试在1个风扇的情况下,该种散热器是否一样能符合要求,以降低成本,测试如下:通过以上案例,我们可以在样机生产前的设计阶段就将各个方案进行验证,找到适当方案,再生产实物样机验证,达到省时省钱的目的。最新的solidworks产品详细参数、solidworks价格、新功能、点击查询了解更多。
发布时间: 2021 - 11 - 15
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首先引入一个话题,就是在现代社会的背景下,在计算机技术的发展的飞快速度之下,可说结构优化有限元分析在实际工程设计中是得到了越来越多生产者的喜爱,以及得到了越来越广泛的应用,不仅仅是在生产领域,在消费领域它也成为了重要因素。现在的人是越来越聪明,做生意权衡利弊非常重要,以至于现在的产品的有质的飞跃,只有消费者想不到,没有产品做不到的。它的出现可对机械零部件和整机结构进行静力学、模态、振动、冲击、传热、热变形等多量场进行仿真分析,四种误差来源中,材料参数相对好处理,只要找到合理的材料数据即可,剩下的误差,都需要软件使用者具有丰富的工程与软件使用经验才可以降低,是解决机械结构设计、优化等复杂工程计算分析问题的有效途径。总而言之,有限元理论假设引入的误差是有限元理论与生俱来的,无法避免只能通过一些实验数据进行修正,采用适当的优化算法,必须有与实验对比的过程。有限元计算过程的误差是我们可以控制和降低,从而得出优等设计方案的一种先进设计方法,有限元被广泛应用于结构设计中,采用这种方法任意复杂工程问题,都可以通过它们的响应进行分析。如何将实际的工程问题转化为数学模型,这是优化设计首先要解决的关键问题,因此,设计变量、约束条件和目标函数是优化设计的3个基本要素。时代发展的脚步太快,只有不到的更新系统升级系统,才可以更好的推动新世纪经济发展,结构优化有限元分析可以说是现代数字化经济发展的重要表现,随...
发布时间: 2021 - 11 - 10
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发布时间: 2021 - 11 - 08
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