haku: @instructor Salmensuu, Sauli / yhteensä: 3
viite: 1 / 3
« edellinen | seuraava »
Tekijä:Vänskä, Anssi
Työn nimi:Mechanism Simulation in Mechanical Design of Consumer Electronics
Mekanismien simulointi kulutuselektroniikan suunnittelussa
Julkaisutyyppi:Diplomityö
Julkaisuvuosi:2004
Sivut:95+13      Kieli:   eng
Koulu/Laitos/Osasto:Konetekniikan osasto
Oppiaine:Koneensuunnitteluoppi   (Kon-41)
Valvoja:Kuosmanen, Petri
Ohjaaja:Salmensuu, Sauli
OEVS:
Sähköinen arkistokappale on luettavissa Aalto Thesis Databasen kautta.
Ohje

Digitaalisten opinnäytteiden lukeminen Aalto-yliopiston Harald Herlin -oppimiskeskuksen suljetussa verkossa

Oppimiskeskuksen suljetussa verkossa voi lukea sellaisia digitaalisia ja digitoituja opinnäytteitä, joille ei ole saatu julkaisulupaa avoimessa verkossa.

Oppimiskeskuksen yhteystiedot ja aukioloajat: https://learningcentre.aalto.fi/fi/harald-herlin-oppimiskeskus/

Opinnäytteitä voi lukea Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla, joita löytyy kaikista kerroksista.

Kirjautuminen asiakaskoneille

  • Aalto-yliopistolaiset kirjautuvat asiakaskoneille Aalto-tunnuksella ja salasanalla.
  • Muut asiakkaat kirjautuvat asiakaskoneille yhteistunnuksilla.

Opinnäytteen avaaminen

  • Asiakaskoneiden työpöydältä löytyy kuvake:

    Aalto Thesis Database

  • Kuvaketta klikkaamalla pääset hakemaan ja avaamaan etsimäsi opinnäytteen Aaltodoc-tietokannasta. Opinnäytetiedosto löytyy klikkaamalla viitetietojen OEV- tai OEVS-kentän linkkiä.

Opinnäytteen lukeminen

  • Opinnäytettä voi lukea asiakaskoneen ruudulta tai sen voi tulostaa paperille.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi tallentaa muistitikulle tai lähettää sähköpostilla.
  • Opinnäytetiedoston sisältöä ei voi kopioida.
  • Opinnäytetiedostoa ei voi muokata.

Opinnäytteen tulostus

  • Opinnäytteen voi tulostaa itselleen henkilökohtaiseen opiskelu- ja tutkimuskäyttöön.
  • Aalto-yliopiston opiskelijat ja henkilökunta voivat tulostaa mustavalkotulosteita Oppimiskeskuksen SecurePrint-laitteille, kun tietokoneelle kirjaudutaan omilla Aalto-tunnuksilla. Väritulostus on mahdollista asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Väritulostaminen on maksullista Aalto-yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle.
  • Ulkopuoliset asiakkaat voivat tulostaa mustavalko- ja väritulosteita Oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteen tulostimelle u90203-psc3. Tulostaminen on maksullista.
Sijainti:P1 Ark Aalto  6154   | Arkisto
Tiivistelmä (fin): Useat eri teollisuuden alat hyödyntävät nykyään tuotekehityksessään virtuaalimalleja.
Virtuaalimallien avulla voidaan todentaa ja arvioida tulevan tuotteen käyttäytymistä sekä suorituskykyä ennen varsinaisia prototyyppejä.
Tarkoituksena on lyhentää tuotekehitysprosessiin käytettyä aikaa.
Mekanismien simulointiohjelmat tarjoavat joustavan tavan yhdessä CAD-ohjelmien kanssa toteuttaa virtuaalisia analyysejä.

Tämä diplomityö on tehty selvitykseksi tarvittavien työkalujen ja vaatimusten asettamiseksi mekanismien simulointiohjelmille kulutuselektroniikan suunnittelussa.
Oleellisena osana vaatimusten selvittämistä toimivat haastattelut, joita tehtiin mekaniikan parissa työskentelevien ihmisten kanssa.

Työ antaa katsauksen mekanismien suunnittelun historiaan ja tutkimukseen.
Oleellisimmat käsitteet on selvitetty mekanismien simulointiohjelmien ymmärtämiseksi.
Eräs keskeisistä tavoitteista on kolmen simulointiohjelman vertailu ja soveltuvuuden arviointi tarkkojen ja luotettavien analyysien tekemiseksi.
Simulointiohjelmistojen integraatiota on selvitetty ja sen merkitystä on pohdittu suunnittelun näkökulmasta.

Työssä esitellään kolmen toisistaan erilaisen simulointiohjelman keskeisimmät työkalut sekä simulointimahdollisuudet (Adams, SimDesigner, Abaqus).
Virtuaalisen mallin rakentamisen mahdollistavat työkalut määrittävät usein ohjelmiston soveltuvuuden tietyntyyppisten ongelmien analysointiin, ja siksi niihin on keskitytty tarkemmin.

Esimerkin avulla on havainnollistettu mekanismien simulointiohjelmien tuomia mahdollisuuksia analysoida Ja suunnitella tuotekonsepteja.
Mekanismien simulointiohjelmien arviointikriteerit määräytyivät pitkälti haastattelujen ja case-simulointien pohjalta.
Arviointiin vaikuttivat oleellisesti kulutuselektroniikan vaatimat erityispiirteet.
Tällaisia piirteitä olivat mm. kitkojen, välysten, joustavien elementtien ja geometrisesti monimutkaisien kontaktien luominen sekä itse mekanismien mallintamiseen vaadittavat työkalut.
Kaikista kolmesta ohjelmasta löytyi omat hyvät ja huonot puolensa, joita on pyritty arvioimaan tässä työssä.
Tutkituista ohjelmista Adams oli ainut mekanismien simulointiohjelma, joka tällä hetkellä pystyy tarjoamaan riittävän laajamittaiset mahdollisuudet kaikkien esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseksi.

Tutkimuksen tuloksena tuli esiin, että markkinoilla on myös muitakin varsin potentiaalisia ohjelmia, jotka kannattaa huomioida multibody-simulointiohjelmien vertailussa.
Tiivistelmä (eng): Today many fields of industry use virtual prototypes as a part of product development processes.
Virtual prototypes provide the opportunity to evaluate and test the performance of a concept before any actual models are created.
This kind of approach could save time in demanding R&D processes.
Mechanism simulation software provides a flexible way, together with CAD software, to create virtual analyses and studies.

This master's thesis aims at finding out the requirements for the mechanism simulation software in mechanical design of consumer electronics.
As a significant part of this thesis were the interviews with people who have experience in working with mechanisms and mechanics.

The thesis gives an insight to the history of mechanism simulation and multibody research.
The most essential concepts have been explained in order to gain an understanding of multibody simulations.
One of the aims is to evaluate and study three different mechanism simulation software programs and their applicability in solving and carrying out precise and accurate analysis.
The integration of mechanism simulation software has been explained and considered as a perspective of mechanical designing.

Three different simulation software (Adams, SimDesigner, Abaqus), the tools that they provide and analysis possibilities have been introduced.
The tools enabling the creation of a virtual model often determine the software's applicability in the analysis of certain types of problems and they are therefore focused on more thoroughly.

An example case has been chosen to demonstrate and clarify the possibilities to evaluate and analyse product concepts.
The requirements for the mechanism simulation software were collected during interviews and cases that were done.
The special features of consumer electronics had an effect on the evaluation of software.
Among other things friction effects, clearances, flexible elements, contacts and modelling tools themselves were the criterion in assessing the software.
All three programs had their unique pros and cons that were assessed.
Based on the research it proved out that Adams was the only software that could provide the necessary possibilities to model and solve complex problems that occurred during this project.

The research indicated that on the market there is other potential mechanism simulation software available that are worth taking into consideration when evaluating mechanism simulation software.
ED:2004-07-07
INSSI tietueen numero: 25387
+ lisää koriin
« edellinen | seuraava »
INSSI