![]() |
||
| 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.-69] •KEEP — исходная поверхность сохраняется; KEEPL — признак удаления секущей линии: •(пробел) — используются текущие установки BOPTN; •DELETE — линия удаляется; •KEEP — линия сохраняется. В результате создания новых линий и поверхностей, а также дальнейших действий по созданию модели (см. выше) расчетная модель приобретает такой вид, как на рис. 17.5. Всего в данной модели имеется 18 поверхностей, хотя исходно модель могла включать в себя одну поверхность (объект типа area). определенные командой Регулярные сетки для объемных расчетных моделей ![]() Рис. 17.5. Сетка конечных элементов для детали, показанной на рис. 17.3 На рис. 17.6 показана твердотельная модель, импортированная из AutoCAD в препроцессор МКЭ ANSYS. Модель была импортирована как единое целое. Последовательность действий по созданию регулярной сетки конечных элементов на основе импортированной модели будет сводиться к следующему: 1. Уничтожить объем, не затрагивая поверхностей и прочих относящихся к нему объектов, что осуществляется командой экранного меню Preprocessor -> Delete -> Volumes Only. После вызова команды в командной строке появляется запрос: [VDELE] Pick or enter volumes to be deleted. При этом пользователь должен указать уничтожаемые объемы (в данном случае имеется только один объем). При вызове из командной строки команда имеет вид: VDELE, NV1, NV2, NINC, KSWP где: г" "V1 Рис. 17.6. Импортированная модель твердого тела NV1 — номер первого объема из списка удаляемых; NV2 — номер последнего объема из списка удаляемых; NINC — приращение номеров в списке (фактически номера образуют арифметическую прогрессию); KSWP — признак удаления относящихся к объему поверхностей, линий и точек: • 0 — удаляется только объем (и по умолчанию); 1 — удаляется объем и все относящиеся к нему геометрические объекты. В результате этой операции в базе данных остаются только поверхности, линии и точки. 2. Произвести разметку новых объемов путем создания новых линий, которые должны стать ребрами будущих объемов. Для этого можно использовать следующие команды: 2.1. Создание новых точек на существующих линиях. Осуществляется командой экранного меню Preprocessor -* Create -* Keypoints -» On line w/Ratio. После вызова данной команды в командной строке появится запрос: [KL] Pick or enter line on which to locate keypoint. Пользователь должен указать требуемую линию, после чего на экране появляется панель Create КР on line (рис. 17.7). В этой панели пользователь должен указать в поле Line ratio (0-1) множитель, который будет соответствовать отношению расстояния от начальной точки линии до создаваемой к длине всей линии. При вызове из командной строки команда имеет вид: KL, NL1, RATIO, NK1 где: ![]() Рис. 17.7. Панель Create КР on Line NL1 — номер линии; RATIO — масштабный коэффициент, соответствующий отношению расстояния от начальной точки линии до создаваемой к длине всей линии (по умолчанию — 0,5); NK1 — номер создаваемой точки (по умолчанию — следующий свободный). 2.2. Создание линии, лежащей на данной поверхности и соединяющей указанные пользователем точки. Осуществляется командой экранного меню Preprocessor -* Create -* Lines—Lines -» Overlaid in Area. После вызова команды в командной строке появляется запрос: [LAREA] Pick or enter the base area on which to overlay. В данном случае пользователь должен указать поверхность, на которой будет построена линия; далее последует запрос: Pick or enter 2 keypoints to define the line. В данном случае пользователь должен указать две точки, и требуемая линия будет построена. При вызове из командной строки команда имеет вид LAREA, PI, р2, NAREA где: PI, р2 — номера двух точек; NAREA — номер поверхности, на которой создается линия. При необходимости следует разделять линию по другой линии. Создать новые объемы по точкам. Осуществляется командой экранного меню Preprocessor -* Create -* Volumes—Arbitrary -»Through KPs. После вызова этой команды в командной строке появляется запрос: [V] Pick or enter keypoints defining the volume. После этого пользователь должен указать вершины создаваемого объема. ![]() Рис. 17.8. Набор построенных объемов При вызове из командной строки команда имеет вид V, Р1, Р2, РЗ, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8, где PI, Р2, РЗ, Р4, Р5, Р6, Р7, Р8 -номера точек, образующих вершины объема. Совокупность созданных объемов имеет такой вид, как на рис. 17.8. В дальнейшем совокупность созданных объемов может копироваться, масштабироваться, подвергаться отражению и прочим операциям. Для созданных объемов пользователь должен, как обычно, выбрать тип конечного элемента, указать характеристики материала, присвоить объемам атрибуты и, наконец, построить сетку конечных элементов. В результате построенная расчетная модель будет иметь такой вид, как на рис. 17.9. В заключение следует отметить, что время правки импортированной модели и создание регулярной сетки может на порядок (и более) превосходить время создания твердотельной модели средствами AutoCAD или Autodesk Mechanical Desktop, и пользователю следует заранее продумать, стоит ли тратить такое количество времени, чтобы сэкономить всего 2-4 часа времени расчета задачи. ![]() Рис. 17.9. Регулярная сетка конечных элементов, построенная на совокупности объемов |
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
|
|
|
||