![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 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.-21] связи, упругого элемента (пружины) и т. д. Двухмерный (2D) элемент стержня имеет одну ось, может воспринимать растяжение и сжатие и имеет две степени свободы в каждом узле - перемещения в направлении осей X и Y узловой системы координат. Как стержневой элемент, он не имеет свойств изгиба. Трехмерным (3D) элементом стержня является элемент LINK8. ![]() J Рис. 2.1. Геометрия элемента LINK1 Исходные данные элемента Па рисунке 2.1 показаны геометрия элемента, расположение узлов и его система координат. Элемент определяется двумя узлами, площадью поперечного сечения, начальной деформацией и свойствами материала. Ось X системы координат элемента направлена вдоль элемента (по длине), от узла I к узлу J. Начальная деформация в элементе (ISTRN) вычисляется в виде Д/L, где Д является разницей между длиной элемента L (определяемой по координатам узлов I и J) и длиной элемента при нулевом значении продольной деформации. Список исходных данных элемента Узлы I,J. Степени свободы - UX, UY. Геометрические характеристики: -AREA - плошадь поперечного сечения: -ISTRN - начальная деформация. Свойства материала - EX, ALPX (или СТЕХ или THSX), DENS, DAMP. Нагрузки, прикладываемые к поверхности элемента - нет. Объемные нагрузки: -температуры - T(I), T(J); -поток частиц - FL(I), FL(J). Специальные возможности: -пластичность; -ползучесть; радиационное набухание; -увеличение жесткости при наличии нагрузок; -большие перемещения; -рождение и смерть. Признаки KEYOPT - нет. Расчетные данные элемента Расчетные данные, связанные с элементом, делятся на два вида: -узловые объекты, такие как узловые перемещения, включены в полное узловое решение; -дополнительные элементные объекты, перечисленные в табл. 2.1.
2.10.2. PLANE2 - двухмерный (2D) треугольный элемент объемного НДС с шестью узлами Описание элемента Элемент PLANE2 является треугольным элементом с шестью узлами, совместимым с элементом PLANE82, имеющим восемь узлов. Элемент имеет квадратичное представление перемещений и пригоден для моделирования нерегулярных сеток (например, создаваемых на основе моделей, импортированных из различных комплексов CAD). Элемент определяется шестью узлами, имеющими две степени свободы в каждом узле: перемещения в направлении осей X и Y узловой системы координат. Элемент может использоваться для моделирования плоского деформированного и плоского напряженного состояний (то есть может рассматриваться в виде плоского), или для моделирования осесимметричного напряженного состояния. 3 за к 46 Элемент также имеет свойства пластичности, ползучести, радиационного набухания, увеличения жесткости при наличии нагрузок, больших перемещений и больших деформаций. Исходные данные элемента Геометрия и расположение узлов элемента показаны на рис. 2.2. Помимо узлов, исходные данные элемента включают толщину (только при KEYOPT(3) = 3) и свойства ортотропного материала. Направления осей орто-тропного материала соответствуют направлениям системы координат элемента. Список исходных данных элемента Узлы-IJ.K, L, М, N. Степени свободы - UX, UY. Геометрические характеристики: -при KEYOPT (3) = 0,1 или 2 - нет; -ТНК - толщина при KEYOPT(3) = 3 Свойства материала - EX, EY, EZ, PRXY, PRYZ, PRXZ (или NUXY, NUYZ, NUXZ), ALPX, ALPY, ALPZ (или СТЕХ, CTEY, CTEZ или THSX, TIISY, THSZ), DENS, GXY, DAMP. Нагрузки, прикладываемые к поверхности элемента: -давление - на грани (ребре) 1 (J-I), на грани (ребре) 2 (K-J), на грани К ![]() J- Рис. 2.2. Геометрия элемента PLANE2 ![]() -пластичность; -ползучесть; |
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
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||