![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 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.-22] -радиационное набухание; -увеличение жесткости при наличии нагрузок; -большие перемещения; -большие деформации; -рождение и смерть; -адаптивный спуск; -импорт начальных напряжений. KEYOPT(3) - признак напряженно-деформированного состояния (НДС): -О - плоское напряженное состояние; 1 осссиммстричнос НДС; -2 — плоское деформированное состояние (деформация в направлении оси Z равна нулю); -3 - плоское напряженное состояние с указанием толщины. KEYOPT(5) - признак вывода напряжений: -О - базовая форма вывода напряжений; -1 - вывод напряжений в точках интегрирования; -2 - вывод напряжений в узлах. KEYOPT(6) - признак вывода элементных результатов: -О - базовая форма вывода результатов; -3 - дополнительный вывод нелинейных результатов во всех точках интегрирования; -4 - вывод результатов на поверхностях с ненулевым давлением. KEYOPT(9) - признак опции использования ввода начальных напряжений при помощи специальной подпрограммы (этот признак должен указываться не посредственно при помощи команды KEYOPT): -О - подпрограмма пользователя для указания начальных напряжений не используется (и по умолчанию); -1 - ввод начальных напряжений проводится при помощи подпрограммы пользователя USTRESS (информацию о подпрограммах пользователя см. в «Руководстве по объектам, программируемым пользователем» (Guide to ANSYS User Programmable Features)). 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. 2.2. Направления напряжений в элементе параллельны осям системы координат элемента. Напряжения на поверхностях имеются на любых поверхностях, имеющих ненулевые давления. Напряжения на поверхностях (в данном случае ребрах) определяются параллельно и перпендикулярно линии поверхности (напри-з* мер, линии I-J) и параллельны оси Z при использовании плоского напряженного и плоского деформированного состояний или окружному направлению для осе-симметричной задачи. Таблица 2.2. Описание расчетных данных элемента PLANE2
2.10.3. ВЕАМЗ -двухмерная упругая балка Описание элемента Элемент ВЕАМЗ является одноосным элементом, имеющим свойства растяжения - сжатия и изгиба. Элемент имеет три степени свободы в каждом узле: перемещения в направлении осей X и Y и поворот вокруг оси Z. Иными двухмерными балочными элементами являются балка с возможностями пластического деформирования ВЕАМ23 и скошенная несимметричная балка ВЕАМ54. ![]() Рис. 2.3. Двухмерная упругая балка ВЕАМЗ Исходные данные Геометрия, расположение узлов и координатная система элемента показаны на рис. 2.3. Элемент определяется двумя узлами, площадью поперечного сечения, моментом инерции сечения, высотой и свойствами материала. Начальные деформации в элементе (ISTRN) определяются на основании отношения Д./ L, где Д разница между длиной элемента L (определяемой как расстояние между узлами I и J) и длиной, при которой реализованы нулевые деформации. Начальные напряжения также используются для вычисления матрицы изменения жесткости при приложении нагрузок, если таковая возможность предусмотрена, при первой итерации расчета. Элемент может применяться в расчете осесимметричных моделей в случае малого проявления окружных эффектов, в том числе для расчета болтов, полых цилиндров и т. д. Площадь и момент инерции должны соответствовать полным 360° геометрии модели. Коэффициент сдвиговой жесткости (SHEARZ) является необязательным значением. При игнорировании сдвиговых перемещений указывается нулевое значение SHEARZ. Модуль упругости при сдвиге используется только для сдвиговых перемещений. Присоединенная масса на единицу длины указывается через значение ADDMAS. Признак KEYOPT(9), используемый для определения результатов в промежуточных точках, не применяется в следующих случаях: -используется эффект изменения жесткость при приложении нагрузок (команда SSTIF.ON); -приложена более чем одна компонента угловой скорости (команда OMEGA); -любые угловые скорости или ускорения приложены командами CGOMGA, DOMEGA или DCGOMG. Список исходных данных элемента Узлы - I, J. Степени свободы - UX, UY, ROTZ. |
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
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||