![]() |
||
| 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.-59] Lab — метка типа перемещения: •SYMM — симметричные перемещения относительно плоскости (в этом случае значения Value 1 и Value2 не указываются, подробнее см. симметричные и антисимметричные силовые факторы и соответствующие им перемещения в курсе «Сопротивления материалов»); •ASYM — антисимметричные перемещения относительно плоскости (в этом случае значения Value 1 и Value2 не указываются, подробнее см. симметричные и антисимметричные силовые факторы и соответствующие им перемещения в курсе «Сопротивления материалов»); •UX — перемещение в направлении текущей оси X; •UY — перемещение в направлении текущей оси Y; •UZ — перемещение в направлении текущей оси Z; •ROTX — вращение вокруг текущей оси X; •ROTY — вращение вокруг текущей оси Y; •ROTZ — вращение вокруг текущей оси Z; •TEMP — температура; •MAG — магнитный скалярный потенциал; •VOLT — электрический скалярный потенциал; •АХ — магнитный векторный потенциал в направлении оси X; •AY — магнитный векторный потенциал в направлении оси Y; •AZ — магнитный векторный потенциал в направлении оси Z; •ALL — все доступные для данного типа расчета. Valuel — значение перемещения в текущей системе единиц измерения; Value2 — указатель, применяемый только при проведении расчетов в модуле FLOTRAN: •0 — значения перемещений прикладываются ко всем узлам поверхности; •1 — значения перемещений прикладываются к узлам и ребрам поверхности. В случае использования перемещений типа MAG и VOLT значения Valuel и Value2 соответствуют действительной и мнимой частям потенциала. Кроме того, следует приложить закрепления к отдельным узлам, лежащим в данной плоскости: •к двум узлам, лежащим на оси X — в направлении оси Y; •к двум узлам, лежащим на оси Y — в направлении оси X. В результате модель с приложенными закреплениями приобретает такой вид, как на рис. 15.4. Далее следует произвести оптимизацию сетки конечных элементов. После этого готовую расчетную модель можно использовать для расчета собственных форм и частот колебаний. ![]() приложенными закреплениями ![]() Рис. 15.5. Панель New Analysis В этой панели следует активизировать переключатель Modal (Расчет собственных колебаний). Далее следует нажать кнопку ОК. Из командной строки данная команда вызывается в виде: ANTYPE, Antype, Status, LDSTEP, SUBSTEP, Action где: Antype — тип проводимого расчета: •STATIC или 0 — расчет статического напряженно-деформированного состояния; •BUCKLE или 1 — расчет задач устойчивости; •MODAL или 2 — расчет форм и частот собственных колебаний; •HARMIC или 3 — расчет вынужденных колебаний; •TRANS или 4 — расчет переходных процессов; •SUBSTR или 7 — расчет подконструкций (суперэлементов); •SPECTR или 8 — спектральный анализ (задачи сейсмических воздействий и т.п.). Status — состояние проводимого расчета: •NEW — новый расчет; •REST — повторный запуск решения. LDSTEP — номер шага решения; SUBSTEP — номер подшага решения; Action — определяет тип сохранения результатов решения при повторном запуске решения: Расчет форм и частот собственных колебаний ненагруженной консольной балки Выполнение расчета осуществляется в модуле Solution. Определение типа расчета производится командами экранного меню Solution -» Analysis Type-New Analysis... После этого на экране появляется панель New Analysis (рис. 15.5). CONTINUE (и по умолчанию) — результаты расчета будут сохранены с указанными номерами шага и подшага решения; ENDSTEP — результаты расчета будут сохранены с новым номером шага решения; RSTCREATE — результаты расчета будут сохранены в файле *.rst с указанными номерами шага и подшага решения. ![]() В данном случае достаточно ввести из командной строки ANTYPE,2. Для определения опций решения необходимо указать число вычисляемых собственных частот и соответствующих им собственных форм колебаний, диапазон, в котором будут вычисляться частоты, и некоторые другие данные. Указание всех этих опций обеспечивается командой экранного меню Solution -* Analysis Options... Вызов этой команды влечет за собой появление на экране панели Modal Analysis, показанной на рис. 15.6. В этой панели следует указать следующие значения и опции в соответствующих полях: •в разделе [MODOPTJ Mode extraction method оставить нажатой кнопку Subspace (способ поиска решения матричного уравнения); •в разделе [MODOPTJ Mode extraction method в поле No. of modes to extract ввести число 12 — число определяемых собственных частот и форм (по желанию пользователя, можно больше или меньше); •в разделе [MXPANDJ переключатель Expand mode shapes установить в положение Yes (эта опция позволит получить не только значение частоты, но и вид напряженно-деформированного состояния); •в разделе [MXPANDJ в поле NMODE No. of modes to be expanded указать 12 — число определяемых собственных частот и форм; •в разделе [MXPANDJ переключатель Elcalc Calculate elem results? (указание на расчет элементных результатов) установить в положение Yes. Далее следует нажать на кнопку ОК, и на экране появится новая панель Subspace Modal Analysis (рис. 15.7). В этой панели следует провести следующие действия: Рис. 15.6. Панель Modal Analysis |
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
|
|
|
||