![]() |
||
| 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.-21] Нажатие кнопки ОК приводит к приложению требуемого перемещения к линии, а нажатие кнопки Apply дает возможность выбора следующей линии. Из командной строки команда приложения перемещения к линии вызывается следующим образом: DL,5,,UY,0. В данном случае 5 — номер линии, UY — направление перемещения, 0 — значение перемещения. Аналогичным образом прикладывается распределенная по линии нагрузка. Из экранного меню это можно сделать следующим образом: Preprocessor -> Loads -» Loads-Apply -» Pressure -» On Lines. После указания требуемой линии на экране появляется панель Apply PRES on lines, в которой указывается значение прикладываемой нагрузки (рис. 6.10). ! Applji IHI i> on lines isngigfo п&Щав* If Constant а&1м* &а>п)? jCon-tunl uuluu "ft**1. »? 5 -я. it; ll Рис. 6.10. Панель Apply PRES on lines В этой панели в строке VALUE Load PRES value следует указать значение нагрузки (давления) на линии. Знак «-» ставится потому, что в данном случае давление должно действовать не внутрь поверхности, а наружу. После нажатия кнопки ОК происходит выход из панели. Из командной строки команда приложения давления к линии вызывается следующим образом: SFL,4,PRES,-10,. В данном случае 4 — номер требуемой линии. Вид поверхности с приложенными граничными условиями и нагрузками показан на рис. 6.11. Просмотр и анализ результатов Поскольку команды перенумерации узлов и запуска решения уже описаны выше, можно перейти непосредственно к просмотру результатов. Полученное поле узловых осевых напряжений ох показано на рис. 6.12. Максимальное напряжение в зоне концентрации составляет 30,6 Н/мм2. В то же время из курса «Теория упругости» известно, что при приложенной щшшш ШШШШт шШШШШш ![]() ШшШШШшШШт врЯШгвШшШШЯШШШ шШШШШшШШШШШШШШШм ![]() Рис. 6.11. Поверхность с приложенными граничными условиями и нагрузками NODAL SOLUTION STEP=1 SUB =1 TIME=1 SX(AVG) RSYS=0 PowerGraphics EFACET=1 AVRES=Mat DMX =.005253 =-.157112 =30.539 -.157112 3.254 6.664 10.075 13.486 16.896 20.307 23.718 27.129 30.539 SMN SMX Г~1 [~~] Рис. 6.12. Поле напряжений о нагрузке точное значение напряжения составляет 30,6 Н/мм2. Расхождение с точным результатом не превышает 2%, что является вполне допустимым. Повторный расчет при помощи элементов II порядка Показанное выше решение получено для сетки КЭ, созданной из элементов I порядка. Для получения решения с той же параметризацией линий необходимо удалить узлы и элементы, назначить новый тип конечных элементов и провести новый расчет. Поскольку все граничные условия приложены к элементам геометрической модели, их новое задание не требуется. Удаление сетки КЭ производится командой Preprocessor -* Meshing—Clear -» Areas. Из командного окна та же команда вызывается в виде ACLEAR,ALL. Далее следует заменить тип элемента Р1апе42на Р1апе82щтш вызова команды экранного меню Preprocessor -» Element Type -» Add/Edit/Delete... В панели Element Types следует удалить тип элемента Р1апе42 кнопкой Delete и выбрать элемент Р1апе82. После назначения новых атрибутов поверхности можно создать новую сетку конечных элементов и провести с ней новый расчет. Представляется, что пользователь может провести весь описанный набор действий самостоятельно, ориентируясь на приведенную выше последовательность операций. |
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
|
|
|
||