![]() |
||
| 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.-15] Выполнение расчета Поскольку все необходимые нагрузки и закрепления уже заданы, достаточно запустить задание на счет командами экранного меню Solution -* Current LS. После этого на экране появляется панель Solve Current Load Step (рис. 4.24). ![]() Рис. 4.24. Панель Solve Current Load Step В этой панели необходимо нажать кнопку ОК. Через некоторое время на экране появляется сообщение: Solution is done! (Решение получено!), и можно переходить в постпроцессор для просмотра полученных результатов. В командной строке та же команда выглядит так: SOLVE. В данном случае происходит запуск решения с установками по умолчанию, то есть статический расчет. Просмотр результатов В препроцессоре можно визуализировать и (или) просмотреть в специальных текстовых окнах перемещения, деформации и напряжения в элементах конструкции, реакции опор и другие результаты. Наиболее просто осуществляется просмотр перемещений (деформированного состояния) конструкции. Данная операция доступна как из экранного, так из выпадающего меню. Из экранного меню General Postproc -* Plot Results -* Deformed Shape..., а из выпадающего меню Plot -* Results -* Deformed Shape... После этого на экране возникает панель вида изображения деформированной конструкции Plot Deformed Shape (рис. 4.25). В этой панели имеются три переключателя: - •переключатель Def shape only — позволяет изобразить вид деформированной расчетной модели; •переключатель Def + undeformed — позволяет изобразить вид деформированной расчетной модели, наложенной на вид исходной; ![]() Рис. 4.25. Панель Plot Deformed Shape ![]() Т1МЕ=-1 PowetGL aph EFACET-1 AVRES=MaT DMZ - C40E- PSCA ZF =1 b64 A-3S-120 2 BUFFER Рис. 4.26. Вид деформированной расчетной модели фермы ![]() LINE STRESS MI N =-.173Е+07 ELEM=4 MAX =632959 ELEM=6 - W3E + 07 5Я - 146E+07 120E+07 94017? an CD • переключатель Def + undef edge — позволяет изобразить вид деформированной расчетной модели, наложенной на схематично изображенную исходную (только ребра, без сетки КЭ). После выбора переключателя следует нажать кнопку ОК. При этом на экране появится требуемое изображение (с установкой Def + undef edge), показанное на рис. 4.26. Из командной строки все это задается в виде: PLDISP,2. К сожалению, изображение напряжений для моделей, собранных из КЭ стержней (и только для стержней) является несколько сложным из-за принципов хранения информации для стержней. Для изображения напряжений требуется ввести из командной строки следующее: ETABLE,A1,LS,1 ETABLE,A2,LS,1 PLLS,A1,A2 В этом случае на экране появится изображение, показанное на рис. 4.27. Просмотр реакций опор в отдельном окне можно произвести и из экранного меню General Pdstproc -» List Results -» Reaction Solu..., и из выпадающего меню List -» Results -» Reaction Solntion... После этого на экране возникнет панель List Reaction Solution (рис. 4.28). В этой панели можно указать оси, для которых приводятся реакции опор и моменты реакции в опорах (если есть).РМ1ГШ!№Г,ГтШЯШШШШШШШШШШвШШШШЯВКЖЬ Далее на экране возникает специальная текстовая панель, в которой приведены значения реакций. Из командной строки то же доступно командой PRRSOL. Просмотр элементных результатов -415795 -153607 106581 370770 63295S Рис. 4.27. Вид напряжений в расчетной модели ![]() Рис. 4.28. Панель List Reaction Solution можно осуществить командами экранного меню General Postproc —> List Results —>Element Solution... или в выпадающем меню List —>Results —>Element Solution... I ton tm la llacaK ![]() N hi i h и ii* ili n. I tpjitn e lAtlC \\ k.h> bllalll t"*t ii rjclinpci eilt G *4#fc.3l 4« 4i.4 № Ч» нити mr*,. mittr M. in falicitltos Mil laa Т-ЛТл 4.jur-S . > ,*t ПдиШ«В»1ч1 far ma. aalaaj Caiul Halt) Рис. 4.29. Панель List Element Solution После этого появится панель выбора типа просматриваемых результатов List Element Solution (рис. 4.29). В этой панели надо выбрать, как показано на рис. 4.29, строку LineElem results и нажать кнопку ОК. Из командной строки все описанное производится командой PRESOL,ELEM. В специальной текстовой панели появится сводка напряжений и деформаций для всех элементов, входящих в расчетную модель. Сводка данных имеет следующий вид: римг elem element solution per element terjiiiiaani фавр *амам\ль1лававяр(£ LOAD STEP 1 SOBSTEN I llaapWaa»laMaaf\faah-j*laaJ lib aiUiiaaailMnal Ul шшйи ыал . - --" мшкиАала»-----Д- - ,апьававав-а*ъм1пв1«к»а Mdua таыв лнапГгАааь! saxl= -43034. epelaxl-- 0 000000 EPTHAXL- 0 000000 EPSVVAXL- 0 00ODOC E°INAXL С 000000 i al»}l В данном случае осевое напряжение обозначено аббревиатурой SAXL. Таким образом, в ходе расчета фермы определен вид деформированной конструкции, напряжения и реакции в расчетной модели. На этом расчет фермы можно считать завершенным. |
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
|
|
|
||