![]() |
||
| Домой | ||
|
Меню:
Главная
AutoCAD
Исследования
МКЭ ANSYS
ANSYS (Басов К. А.)
Справочник AutoCAD
Взаимодействие фронтов
Проблемы охраны
Нелинейная динамика
Параметрический метод
Энерго информационная модель
Математическое моделирование
Институт теории образования
Коллапс волновой функции
Пенсионное обеспечение
Механосплавление металлов
Индуцированный распад
Фильтр
Электропроводность
Построение решения
Численное исследование
Об уравнениях
Нормирование
Фотолиз
Водородная связь
Концептуализация понятия
Термическая перегруппировка
Химическая поляризация
Многолетняя динамика
Индуцированное дефектообразование
Системы среднего
Морфология
Топологические дефекты
Правило Парето
Математическое моделирование
Метод уменьшения
Изменение
Содержание железа
Фауна
Алгоритм
Об идентификации
табличная модель
вероятности по частотам
Структурирование
Расчет
Анализ
Оценка
Частота
Закономерности
Клонируемые компьютеры
радионуклиды
манипуляция
Программная система
Тенденции
Физическая модель
|
[стр.-12] Глава 4. Совместное применение AutoCAD и МКЭ ANSYS для расчета стержневой рамы В этой панели необходимо сделать следующее. •в левом списке выбрать Link (стержень), в правом выбрать spar8 — трехмерный двухузловой стержень; •нажать кнопку ОК, при этом данный тип элемента будет выбран и панель закроется. Нажатие кнопки Apply приведет к выбору данного конечного элемента, но панель не закроется, создавая возможность выбора следующего типа КЭ. В данном случае это излишне. В панели Element Types в списке Defined Element Types: появляется строка Туре 1 LINK8. После этого из панели Element Types можно выйти, нажав кнопку ОК Нажимать на кнопку Options... не нужно, поскольку никаких вариантов настроек у элемента LINK8 нет. Та же команда доступна из командной строки в следующем виде: ET,1,LINK8. Это означает, что в качестве первого применяемого КЭ выбран элемент LINK8. Определение характеристик (в частности, площади поперечного сечения) конечных элементов Без указания площади поперечного сечения стержня проводить расчет фермы невозможно. Поэтому необходимо задание этой характеристики. Указание характеристик конечного элемента производится из экранного меню командами Preprocessor -> Real Constants -> Add/Edit/Delete... В этом случае на экране : Real Consten(s Defined Jtaal Constant Seta: il NONF-. MFINID 11 i J Close Help появляется первая (из трех взаимосвязанных) панель Real Constants (рис. 4.8), где имеется список всех наборов характеристик элементов Defined Real Constant Sets:, который при первом вызове описываемой команды пуст, и в нем имеется надпись NONE DEFINED. Внизу панели помещены пять кнопок: •Add... — вызывает добавление характеристик для элементов, выбранных командой ЕТ (см. предыдущий раздел); •Edit... — позволяет редактировать существующий набор характеристик КЭ; •Delete — позволяет удалить существующий набор характеристик КЭ; Close — приводит к закрытию панели; •Help — вызывает справку. В этой панели следует нажать кнопку Add..., в результате чего на экране появляется панель Element Type for Real Constants (рис. 4.9). В этой (уже второй) Рис. 4.8. Панель Real Constants шгг ![]() Рис. 4.9. Панель Element Type for Real Constants панели указывается тип элемента, для которого производится выбор характеристик элемента. В данном случае, разумеется, следует указать тип элемента LINK8 и нажать кнопку ОК. В результате происходит переход к третьей, и последней, панели Real Constant Set Number 1, for LINK8, показанной на рис. 4.10. Номер характеристик (в данном случае — 1) и тип элемента зависят от контекста. Но для элемента данного типа (LINK8) панель всегда имеет такой вид. Для других типов конечных элементов панель выглядит иначе. ![]() Рис.4 10. Панель Real Constant Set Number 1, for LI NK8 В данной панели следует указать значение площади поперечного сечения в окне Cross-sectional area AREA (в данном случае указано 0,0025 м2). Второе окно предназначено для начальной деформации материала Initial strain ISTRN, если стержни собираются в конструкцию с натягом. Номер характеристик можно оставить. Определение применяемого материала ![]() Рис. 4.11. Панель Isotropic Material Properties Производится из экранного меню командами Preprocessor -» Material Props -» Isotropic (для изотропного материала). После такого выбора команд в экранном меню на экране появляется панель Isotropic Material Properties (рис. 4.11). В этой панели необходимо нажать кнопку ОК, после чего на экране появляется следующая панель — Isotropic Material Properties, в которой и производится указание характеристик материала. Панель показана на рис. 4.12. В этой панели достаточно указать только модуль Юнга (Youngs modulus EX) и плотность (Density DENS). Коэффициент Пуассона (Poissons ratio NUXY) в данном случае можно не указывать, но пользователю следует выработать привычку указывать этот коэффициент всегда, чтобы в дальнейшем избежать ошибок при задании свойств материала. Далее следует нажать на кнопку ОК. Все то же самое можно ввести из командной строки в следующем виде: UIMP,l,EX,„2ell, UIMP,1,NUXY,„.3, UIMP,1,DENS,„7850, Присвоение геометрическим объектам (в данном случае — линиям) типа КЭ, материала и характеристик Производится из экранного меню командами Preprocessor -» Attributes—Define-* All Lines... (то есть ![]() Рис. 4.12. Панель Isotropic Material Properties Кнопка Apply позволяет запомнить введенные характеристики и задать еще одни, с другим номером набора, в окне Real Constant Set No. Кнопка Cancel вызывает выход из окна без сохранения. Далее следует нажать кнопку ОК, что позволит выйти из окна с сохранением введенной площади поперечного сечения. В результате происходит возврат в первую панель Real Constants, в которой в списке Defined Real Constant Sets: появляется надпись Set 1. Это значит, что в списке характеристик элементов появился первый элемент. Все то же самое доступно из командной строки в следующем виде: R,l,.0025„. |
Меню:
Стандартизация
Математика
Сапромат
Факторизация
Компьютерное моделирование
Обеспечение отказоустойчивости
Оптимизация доступа
Аномальный сдвиг
Экологические аспекты
Методические подходы
Возмущение ионосферы
основы
Инструментальное средство
Погрешность
Результаты
Изучение дефектов
Зависимость эндотелийзависимости
теплоперенос
Квантование
О дроблении
Экспериментальное изучение
Сравнительная оценка
пластинчатый теплообменник
экосистема
Моделирование
Многоэлектронные эффекты
Синтез
Распространение
Анализ видов
государство
Плотность состояний
Исследование
Квазитрехмерная модель
самшитовый биогеоценоз
временной ряд
вихревое поле
Эндотелийзависмый механизм
Теоретическое описание
коронирующий провод
построение модели
электрическое поле
формализм
Отклонения
Инновационное замещение
Динамика численности
сегрегация
среда обитания
специальный подход
инновационная деятельность
температура
Фоновая неоднородность
Цифровая обработка
Потенциалы
Связанность
|
|
|
||