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선행 튜토리얼 안내

본 튜토리얼을 수행하기 전에 [Base Model 생성 튜토리얼]을 수행해야 합니다. 
튜토리얼을 통해 생성된 Base Model은 본 튜토리얼 뿐만 아니라 [G-Modeling Tutorial - Rigid ↔ FFlex]에도 활용됩니다.
Base Model 생성 튜토리얼 바로가기


Step 01 – Meshing

[Steps]

[G-Modeling Tutorial - Rigid ↔ RFlex]까지, Pushrod의 휨 현상에 대하여 확인해보고 Pushrod 변경을 통한 설계 개선을 해 보았습니다. 다음으로는, FFLEX로 RockerArm의 유연도를 시뮬레이션 해보도록 하겠습니다.

  1. <G-Manager> 실행
  2. GUI에서 <RockerArm body> 선택
  3. 타겟에서 <FFlex> 선택
  4. <Mesh> 선택
  5. <Execute> 클릭
  6. <Mesh> 클릭, 및 옵션 세팅
    • Solid4(Tetra4)
    • Max & Mix Size = 1.5 & 0.1
    • “Include Assist Modeling” 체크 활성화
  7. <Mesh> 버튼 클릭
  8. <Exit> 클릭 (FFlex Edit-Exit)



Step 02 – FFLEX MFBD Modeling

[Steps]

  1. <Dyn/Kin simulation> 실행
  2. Animation 결과 확인
  3. <Contour> 아이콘 클릭
  4. <Stress> & <MISES(Von-mises Stress)> 선택
  5. <Calculation> 버튼 클릭
  6. <User Defined> 타입으로 변경 및 Max에 '1000' 입력
  7. <Show Min/Max> 옵션 체크
  8. Apply 버튼 클릭
  9. GUI 상의 Contour Animation 결과에서 RockerArm의 응력 분포 확인
  10. 최대 응력은 항상 역의 특정 Node에 접촉힘이 집중되면서 발생합니다. 이것은 적절한 해석 결과 입니다.
  11. 하지만, 1000 MPa 이상의 응력이 RockerArm의 Arm부분에서 발생하고 있습니다. 이것은 RockerArm이 작동되는 동안 이 영역의 파손가능성이 높다는 것을 뜻합니다.




Step 03 – Swap FFLEX to New FFLEX

[Steps]

Step 02에서 , RockArm 유연도를 확인하였고, 이를통해 RockArm 변경으로 유연도를 개선할 수 있습니다. G-Manager의 Swap 기능을 통해 쉽게 새로운 디자인의 FFLEX body로 변경할 수 있습니다.

  1. <G-Manager> 실행, GUI 상에서 FFLEX RockerArm 선택
  2. Target에서 <FFlex> 선택
  3. 'FFLEX_RockerArm_NewDesign.bdf' 파일의 경로를 Mesh Data File Path에 지정
  4. <Execute> 실행
  5. GeoContact2의 Properties 다이얼로그를 열고 Action Geometry를 'RockerArm_FE.PatchSet1'로 변경 (기본으로 적용된 Patch는 FFLEX body의 전체 Surface로 지정되어 있습니다. 따라서 변경이 필요합니다.)



Step 04 – Compare the Results

[Steps]

  1. FFlex body의 Properties 다이얼로그를 열고, <Use Force Connector>의 체크를 비활성화 합니다.
  2. <OK> 버튼 클릭
  3. <Dyn/Kin simulation> 실행
  4. Animation 결과 확인
  5. <Contour> 아이콘 클릭
  6. <Stress> 및 <SMISES(Von-mises Stress)> 선택
  7. <Calculation> 버튼 클릭
  8. <User Defined> Type으로 변경 및 Max 값을 '1000'으로 입력
  9. <Show Min/Max> 체크 활성화
  10. <Apply> 버튼 클릭
  11. GUI 상의 Contour Animation 결과에서 새로운 RockerArm의 응력 분포 확인 (새로운 FFLEX body에서는 Arm부분의 응력 집중이 이전 해석보다 낮게 발생)


축하합니다! 본 튜토리얼틀 통해 G-Modeling를 통한 유연 다물체 동역학의 통합 모델링 중 FFlex에 대한 모델링을 숙지하셨습니다.

[G-Modeling Tutorial - Rigid ↔ RFlex] 통해 G-Modeling를 통한 손쉬운 RFlex 모델링도 경험해 보실 수 있습니다.