![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 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.-149] Команда передачи линий в другую систему координат LTRAN Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Move / Modify => Transfer Coord => Lines. Команда передачи поверхностей в другую систему координат ATRAN Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Move / Modify => Transfer Coord => Areas. Команда передачи объемов в другую систему координат VTRAN Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Move / Modify => Transfer Coord => Volumes. 3.4.5. Масштабирование объектов геометрической модели Масштабирование объектов возможно как для их увеличения, так и для уменьшения. Команды семейства xSCALE применяются для масштабирования как отдельных объектов, так и их наборов. Масштабные факторы применяются раздельно к координатам точек X, Y и Z для каждой из четырех команд масштабирования. При работе в цилиндрической системе координат оси X, Y и Z воспринимаются как R, 6 и Z, где 6 - окружное направление. При работе в сферической системе координат оси X, Y и Z воспринимаются как R, 6 и Ф, где 6 и Ф - угловые координаты. Команда масштабирования набора точек (в том числе с узлами и элементами) KPSCALE Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Scale => Keypoints. Команда масштабирования набора линий LSSCALE Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Scale => Lines. Команда масштабирования набора поверхностей ARSCALE Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate =» Scale => Areas. Команда масштабирования набора объемов VLSCALE Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Scale => Volumes. 3.4.6. Вычисление массы и инерционных характеристик Команды семейства xSUM вычисляют и выводят в специальное окно инерционные характеристики геометрических объектов. Для очень узких поверхностей (клинообразных) или очень тонких объемов с соотношением минимального и максимального размеров менее 0.01 команды ASUM и VSUM дают большую погрешность вычисления характеристик. Для обеспечения точности вычислений рекомендуется применять поверхности и объемы с соотношением минимального и максимального размеров, превышающим 0.05. Команда вычисления и отображения координат центра тяжести, моментов инерции и т. д. для точек, имеющихся в активном наборе KSUM Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Calc Geom Items => Of Keypoints. Команда вычисления и отображения длины, координат центра тяжести, моментов инерции и т. д. для линий, имеющихся в активном наборе LSUM Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Calc Geom Items => Of Lines. Команда вычисления и отображения площади, координат центра тяжести, моментов инерции и т. д. для поверхностей, имеющихся в активном наборе ASUM Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Calc Geom Items => Of Areas. Команда вычисления и отображения объема, координат центра тяжести, моментов инерции и т. д. для объемов, имеющихся в активном наборе VSUM Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Calc Geom Items => Of Volumes. Команда вычисления и отображения геометрических и инерционных характеристик для точек, линий, поверхностей и объемов, имеющихся в активном наборе, одновременно GSUM Вызов из экранного меню: Main Menu => Preprocessor => Operate => Calc Geom Items => Of Geometry. 15зак. 46 Таблица 3.1. Продукты CAD и рекомендуемые продукты связи ANSYS Connection
3.5.1. Требования к программному обеспечению Комплекс ANSYS должен быть надлежащим образом установлен и сконфигурирован на компьютере ранее любого вызова средств передачи информации ANSYS Connection. Для обеспечения работоспособности средств ANSYS Connection for Pro/ ENGINEER сам комплекс Pro/ENGINEER должен заранее быть установлен на компьютере. Для обеспечения работоспособности средств ANSYS Connection for 3.5. Импорт геометрических моделей, созданных средствами CAD Средства связи ANSYS Connection обеспечивают взаимодействия для переноса геометрической информации, созданной средствами CAD, в среду комплекса ANSYS. Файлы твердотельных геометрических моделей, или деталей (part), существующие в формате любого из перечисленных ниже средств CAD/CAE, могут быть импортированы в среду комплекса ANSYS путем применения средств ANSYS Connection: -CATIA 5.x, или 4.x, или более ранних версий (отдельные продукты средств связи Connection); -файлы формата геометрического ядра Parasolid; -Pro/ENGINEER; -файлы формата геометрического ядра SAT/ACIS; -Unigraphics 18. Каждое из перечисленных средств CAD требует применения отдельного средства из семейства продуктов ANSYS Connection. Средства ANSYS Connection поддерживают множество дополнительных пакетов CAD. В таблице 3.1 перечислены некоторые из пакетов CAD, файлы которых могут быть импортированы в комплекс ANSYS путем применения одного из средств связи ANSYS Connection. |
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
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||