![]() |
||||||
| 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.-199] В данной диалоговой панели следует в левом списке с прокруткой выбрать раздел Beam (балки), а в правом - объект 2 node 188 (балка Тимошенко с двумя узлами), как показано на рис. 6.3. После этого в диалоговой панели нажать кнопку ОК. Диалоговая панель Library of Element Types закрывается. В оставшейся на экране диалоговой панели Element Types появляется запись Туре 1 BEAM 188 (это означает, что данный элемент можно применять для последующего создания расчетной модели). В этой диалоговой панели следует нажать кнопку Close. Диалоговая панель Element Types также закрывается. 4. Указание свойств материала Для указания свойств материала из экранного меню требуется вызвать следующую последовательность: Main Menu => Preprocessor => Material Props => Material Models. На экране появляется диалоговая панель Define Material Model Behavior, разделенная на две части. В правой части панели следует проводить двойные щелчки кнопкой мыши на объектах Structural, Linear, Elastic, Isotropic до получения вида, показанного на рис. 6.4. [Л Define Mateii.it Model Beri шш Material., Ed» Favorite .Help--, Material tv octet* Defined . § Materiel Model Number 1 - KM Material Models Available * Favorites Structural Linear r& Elastic $ Orthotropic $ Anisotropic £j Nonlinear ф Density fSag Thermal Expansion iMi Damping lfljxj Рис. 6.4. Диалоговая панель Define Material Model Behavior После двойного щелчка на объекте Isotropic на экране появляется диалоговая панель Linear Isotropic Properties for Material Number 1, показанная на рис. 6.5. В данной диалоговой панели в поле ЕХ указывается значение модуля Юнга линейного упругого изотропного материала, а в поле PRXY — коэффициент Пуассона. Далее в диалоговой панели Linear Isotropic Properties for Material Number 1 следует нажать кнопку ОК. После этого диалоговая панель Linear Isotropic 1Л Linear Isotropic Properties for M<iliifii4 Number , Lineal kotiopic Material Properties far Materiel Number 1 !PRW 2e11 Add Tamperature Delete TempetatureGraph j OR 1 Cancel I Help \ Рис. 6.5. Диалоговая панель Linear Isotropic Properties for Material Number 1 Properties for Material Number 1 закрывается, но диалоговая панель Define Material Model Behavior остается на экране. Для указания плотности провести двойной щелчок кнопкой мыши на объекте Density. На экране появляется диалоговая панель Density for Material Number 1, показанная на рис. 6.6. EEC Density for Material Number 1 ttiiiPiiiiinSilii ., "a1 -.1 I DENSj 7850 Add Temperature) Delete TemperatureGraph OKCancel I Help I Р,ис. 6.6. Диалоговая панель Density for Material Number 1 В данной диалоговой панели в поле DENS указывается плотность материала (в случае, если вес или инерционные характеристики исследуемого объекта в расчете не требуются, плотность можно и не указывать). После вызова кнопки ОК диалоговая панель закрывается. Диалоговая панель Define Material Model Behavior продолжает оставаться на экране, но меняет вид: в левой части панели появляются объекты Density и Linear Isotropic. При помощи этой диалоговой панели указаны все необходимые для последующих расчетов данные материала. Двойной щелчок на объектах Density и Linear Isotropic в левой части панели позволяет просмотреть или изменить значения введенных данных. Выход из диалоговой панели проводится вызовом из меню диалоговой панели последовательности Material => Exit или находящейся в правом верхнем углу панели символа X. 5. Указание поперечного сечения балки Для указания поперечного сечения балки из экранного меню требуется вызвать следующую последовательность: Main Menu => Preprocessor => Sections => Beam => Common Sections. На экране появляется диалоговая панель Beam Tool, показанная на рис. 6.7. В данной диалоговой панели указываются тип поперечного сечения балки, его размеры и расположение поперечного сечения относительно узлов. В поле ID указывается номер поперечного сечения. В нем следует оставить текущий номер 1. В поле Name указывается название поперечного сечения. Это название служит только для удобства пользователя и не обязательно для указания. В выпадающем списке Sub-Type указывается тип поперечного сечения, входящий в число предварительно определенных комплексом поперечных сечений. В поле Offset То указывается расположение поперечного сечения по отношению к узлам. В данном случае имеющееся по умолчанию значение можно не изменять. Ниже приведена схема поперечного сечения с указанием характерных значений поперечного сечения. Ниже, в полях Wl, W2, W3, tl, t2 и t3, указываются сами размеры. Линейка Coarse - Fine определяет точность численного интегрирования при определении значений площади поперечного сечения, моментов инерции и иных геометрических характеристик балки. Показанные на рис. 6.7 данные соответствуют профилю № 10 двутавровой балки. Все размеры указываются в метрах (подобно тому, как свойства материалов также указывались в международной системе единиц, СИ). Для сохранения данных в базе данных комплекса следует нажать кнопку ОК. После этого диалоговая панель Beam Tool закрывается. Одновременно в текстовом окне Output Window появляется следующая информация: ![]() Coarse Fine .OK Apply
|
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
|
||||
|
|
||||||