![]() |
||
| 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.-35] ![]() Рис. 9.30. Панель Apply U.ROT on Areas Это осевое закрепление прикладывается путем использования выпадающего меню следующим способом: Preprocessor -> Loads -» Loads-Apply -» Structural-Displacement -» On Areas. После этого пользователь должен указать требуемую поверхность, после чего на экране появляется панель Apply U.ROT on Areas (рис. 9.30). В этой панели в списке Lab2 DOFs to be constrained надо выделить направление перемещения UZ (поскольку осью вращения зубчатого колеса является ось Z), а в поле VALUE Displacement value указать значение перемещения — ноль. Из командной строки та же самая команда вызывается следующим образом: DA,644,UZ,0. В данном случае 644 — номер поверхности. После этого поверхность торца бурта можно также удалить из активного набора. Из командной строки данную 644-ю поверхность можно удалить командой ASEL,U,„644. 2.Активизирование встроенной цилиндрической системы координат МКЭ ANSYS. Вызывается из выпадающего меню следующим способом: WorkPlane -» Change Active CS to -» Global Cylindrical. Из командной строки та же самая команда вызывается следующим образом: CSYS,1- 3.Выделение узлов, относящихся к поверхностям подшипниковых опор. Необходимо знать, что невозможно приложить закрепления в цилиндрической системе координат к поверхности, исходно созданной в декартовой системе координат, и тем более к поверхности, созданной сторонними средствами и впоследствии импортированной. Перевести поверхность, созданную в одной системе координат, в другую — также нереально. Поэтому перемещения в цилиндрической системе координат должны быть приложены исключительно к узлам. Поскольку панель Select Entities все еще находится на экране, ее поля надо установить в положение, показанное на рис. 9.31, и нажать кнопку Apply. Если пользователь уже удалил данную панель с экрана, ее необходимо вызвать обратно. Из командной строки выбор узлов, относящихся к поверхностям, проводится в виде NSLA,S,1 Перевод имеющихся узлов в текущую систему координат осуществляется из экранного меню следующим образом: Preprocessor -» Move / Modify Rotate Node CS -»To Active CS. Из командной строки та же самая команда вызывается так: NROTAT,ALL. 4.Приложение радиальных закреплений в выделенных узлах. Во всех выделенных узлах следует приложить закрепление в направлении оси X (в цилиндрической системе координат направление вдоль этой оси соответствует радиусу). 5.Приложение окружных закреплений. В конструкции реального зубчатого колеса имелись шлицы, но в данную модель они не были включены. Пользователю рекомендуется выбрать самостоятельно поверхности внутри подшипниковых опор (с большим диаметром), выбрать узлы, относящиеся к этим поверхностям, перенести узлы в цилиндрическую систему координат и приложить в этих узлах закрепления в направлении оси Y (данная ось в цилиндрической системе координат соответствует окружному направлению). Таким образом, реальные шлицы заменяются окружным закреплением по цилиндрической поверхности. В результате все необходимые закрепления к модели приложены. После этого пользователь может сам приложить требуемые нагрузки, запустить задание на выполнение и просмотреть полученные результаты. Рис. 9.32. Зубчатый венец, созданный средствами Autodesk Mechanical Desktop и импортированный в ANSYS * ЛИЛ1 lied to \r jfeyfpoirus t !<* ufiteb. *fi 1 WTW"- ф-у "УЧУ Ble tnvHrt i ![]() Рис. 9.31. Панель Select Entities при выборе узлов, относящихся к поверхностям ![]() И наконец, последнее, что представляется необходимым оговорить в данной главе. Выше была приведена последовательность действий при правке геометрии модели, созданной средствами AutoCAD. Далее была показана последовательность действий при создании модели средствами Autodesk Mechanical Desktop. На рис. 9.32 показан зубчатый венец, созданный средствами Autodesk Mechanical Desktop и импортированный в ANSYS. Никакой правке поверхности зубчатого венца в препроцессоре МКЭ не подвергались. |
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
|
|
|
||