![]() |
||
| 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.-24] Признак KEYOPT(2) используется при применении согласованной касательной матрицы жесткости (то есть матрицы, состоящей из основной матрицы жесткости, к которой добавлена согласованная матрица изменения жесткости при приложении нагрузки) в задачах с большими перемещениями (команда NLGEOM, ON). В случае применения данного признака может обеспечиваться ускоренная сходимость геометрически нелинейных задач, в том числе нелинейная устойчивость и последующие за ней расчеты. Однако использование этого признака не рекомендуется в случаях применения данного элемента для моделирования жестких связей или при наличии групп связанных узлов. Получаемое при этом резкое изменение жесткости модели не позволяет применять согласованную касательную матрицу жесткости. Признак KEYOPT(7) применяется для несимметричной матрицы гироскопического демпфирования (применяемой при исследовании динамики вращающихся роторов). Частота вращения указывается через геометрическую характеристику SPIN (размерность радиан в единицу времени, положительное направление соответствует положительному направлению оси X элемента). В данном случае элемент должен обладать свойствами симметрии (например, IYY - IZZ и SHEARY = SHEARZ). 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, К (ориентировочный узел К является необязательным). Степени свободы - UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ. Геометрические характеристики: -AREA - площадь поперечного сечения; -IZZ, IYY - моменты инерции поперечного сечения; -TKZ - толщина относительно оси Z; -TKY - толщина относительно оси Y; -ТНЕТА - ориентационный угол относительно оси X; -ISTRN - начальная деформация; -IXX - момент инерции кручения; -SHEARZ - коэффициент сдвиговой деформации относительно оси Z; -SHEARY - коэффициент сдвиговой деформации относительно оси Y; -SPIN - скорость вращения (требуется при KEYOPT(7) = 1); -ADDMAS - добавленная масса (отнесенная к единице длины балки). Свойства материала - EX, ALPX, DENS, GXY, DAMP. Нагрузки, прикладываемые к поверхности элемента: -давление: грань 1 (I-J) (направление по нормали -Z), грань 2 (I-J) (направление по нормали -Y), грань 3 (I-J) (направление по касательной +Х), грань 4 (I) (направление по оси +Х), грань 5 (J) (направление по оси -X), для противоположного направления указываются отрицательные значения. Объемные нагрузки: -температуры: Т1, Т2, ТЗ, Т4, Т5, Т6, Т7, Т8. Специальные возможности: -изменение жесткости при приложении нагрузки; -большие перемещения; -рождение и смерть. KEYOPT(2) - признак изменения жесткости при приложении нагрузки: -О - используется только основная матрица жесткости, в том числе при действии команды NLGEOM,ON; эффект изменения жесткости при нагруже-нии используется в задачах линейной устойчивости или других линейных задачах, с наличием начальных напряжений вызывается отдельной командой PSTRES,ON; -1 - применяется согласованная касательная матрица жесткости (то есть матрица, состоящая из основной матрицы жесткости, к которой добавлена согласованная матрица изменения жесткости при приложении нагрузки), в том числе при действии команды NLGEOM.ON; при значении признака KEYOPT(2) = 1 действие команды SSTIF,ON игнорируется; следует обратить внимание, что вызов двух команд SOLCONTROL.ON и NLGEOM,ON автоматически приводит к назначению значения признака KEYOPT(2) = 1, то есть к использованию согласованной касательной матрицы жесткости; -2 - применяется для отказа от использования согласованной касательной матрицы жесткости (то есть матрицы, состоящей из основной матрицы жесткости, к которой добавлена согласованная матрица изменения жесткости при приложении нагрузки) при вызове команды SOLCONTROL.ON; в ряде случаев отказ от использования согласованной касательной матрицы жесткости применяется в случае использования элемента как жесткого тела или в случае больших значений геометрических характеристик (real constant); признак KEYOPT(2) = 2 имеет одинаковый смысл с KEYOPT(2) = О, с разницей, что при KEYOPT(2) = 0 аргументы ON или OFF команды SOLCONTROL имеют значение, а признак KEYOPT(2) = 2 не зависит от аргументов команды SOLCONTROL. KEYOPT(6) признак вывода усилий и моментов: -О - компоненты усилий не выводятся; -1 - компоненты усилий и моментов выводятся в системе координат элемента. KEY0PT(7) - признак использования матрицы гироскопического демпфирования: -О - матрица гироскопического демпфирования не используется; -1 - матрица гироскопического демпфирования используется; геометрическая характеристика SPIN должна быть больше нуля; значения геометрических характеристик IYY и IZZ должны быть равны. KEYOPT(9) - признак вывода данных в N дополнительных точках вывода между узлами I и J: -N- вывод проводится в N дополнительных точках (JV= 0, 1, 3, 5, 7, 9). KEYOPT(IO) - признак, используемый только при приложении переменных поверхностных нагрузок при помощи команды SFBEAM: -О - геометрическое смещение имеет размерность длины; -1 - геометрическое смещение приводится в безразмерном виде (то есть в долях длины), от 0.0 до 1.0. 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. 2.4. Таблица 2.4. Описание расчетных данных элемента ВЕАМ4 Объект Определение ELНомер элемента NODESУзлы-I.J MATНомер материала V0LU:Объем ХС, YC, ZCКоординаты точки вывода результатов TEMPТемпературы T1, T2, T3, T4. T5, T6, T7, T8 PRESДавления Р1 в узлах I и J; OFFST1 в I и J; Р2 в I и J; OFFST2 в I и J; РЗ в I и J; OFFST3 в I и J; P4bI; P5bJ SDIRОсевое напряжение растяжения - сжатия SBYTИзгибное напряжение на ребре балки +Y SBYBИзгибное напряжение на ребре балки -Y SBZTИзгибное напряжение на ребре балки +Z SBZBИзгибное напряжение на ребре балки -Z SMAXМаксимальное напряжение (осевое + изгибные) SMINМинимальное напряжение (осевое - изгибные) EPELDIRУпругая деформация растяжения - сжатия на концах EPELBYTИзгибная упругая деформация на ребре балки +Y EPELBYBИзгибная упругая деформация на ребре балки -Y EPELBZTИзгибная упругая деформация на ребре балки +Z EPELBZBИзгибная упругая деформация на ребре балки -Z EPTHDIRТемпературная деформация растяжения - сжатия на концах EPTHBYTИзгибная температурная деформация на ребре балки +Y EPTHBYBИзгибная температурная деформация на ребре балки -Y EPTHBZTИзгибная температурная деформация на ребре балки +Z EPTHBZBИзгибная температурная деформация на ребре балки -Z EPINAXLНачальная деформация растяжения - сжатия в элементе MF0R(X,X Z) Компоненты усилий в элементной системе координат в направлениях X, Yи Z ММОМ(Х, Y, Z) Компоненты моментов в элементной системе координат в направлениях X, Y и Z |
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
|
|
|
||