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Tutorial/Manual | {{ post.manual_title }} | Attached File | {{ post.file.upload_filename }} |
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.
- <G-Manager> 실행
- GUI에서 <RockerArm body> 선택
- 타겟에서 <FFlex> 선택
- <Mesh> 선택
- <Execute> 클릭
- <Mesh> 클릭, 및 옵션 세팅
- Solid4(Tetra4)
- Max & Mix Size = 1.5 & 0.1
- “Include Assist Modeling” 체크 활성화
- <Mesh> 버튼 클릭
- <Exit> 클릭 (FFlex Edit-Exit)
Step 02 – FFLEX MFBD Modeling
[Steps]
- <Dyn/Kin simulation> 실행
- Animation 결과 확인
- <Contour> 아이콘 클릭
- <Stress> & <MISES(Von-mises Stress)> 선택
- <Calculation> 버튼 클릭
- <User Defined> 타입으로 변경 및 Max에 '1000' 입력
- <Show Min/Max> 옵션 체크
- Apply 버튼 클릭
- GUI 상의 Contour Animation 결과에서 RockerArm의 응력 분포 확인
- 최대 응력은 항상 역의 특정 Node에 접촉힘이 집중되면서 발생합니다. 이것은 적절한 해석 결과 입니다.
- 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.
- <G-Manager> 실행, GUI 상에서 FFLEX RockerArm 선택
- Target에서 <FFlex> 선택
- 'FFLEX_RockerArm_NewDesign.bdf' 파일의 경로를 Mesh Data File Path에 지정
- <Execute> 실행
- 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]
- FFlex body의 Properties 다이얼로그를 열고, <Use Force Connector>의 체크를 비활성화 합니다.
- <OK> 버튼 클릭
- <Dyn/Kin simulation> 실행
- Animation 결과 확인
- <Contour> 아이콘 클릭
- <Stress> 및 <SMISES(Von-mises Stress)> 선택
- <Calculation> 버튼 클릭
- <User Defined> Type으로 변경 및 Max 값을 '1000'으로 입력
- <Show Min/Max> 체크 활성화
- <Apply> 버튼 클릭
- 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.