Домой
назад Оглавление вперед




[стр.-40]

Таблица 2.18. Описание расчетных данных элемента PLANE25 (продолжение)

Объект Определение

S:INT

Интенсивность напряжений (эквивалентное напряжение по Трескау

и Сен-Венану) в обеих точках с координатой PKANG, а равно в точке,

где обнаружены предельные значения (EXTR); если MODE = 0, используется

только одна точка

S:EQV

Эквивалентное напряжение (по фон Мизесу) в обеих точках с координатой

PKANG, а равно в точке, где обнаружены предельные значения (EXTR);

если MODE = 0, используется только одна точка

EPELX, Y, Z, XY

Упругие деформации

EPELEQV

Эквивалентная упругая деформация

EPTH:X, Y, Z, XY

Средние температурные деформации

EPTH:EQV

Эквивалентная температурная деформация

FACE

Метка грани

TEMP

Средняя температура на поверхности

EPEL(PAR, PER, Z, SH)

Деформации на поверхности (параллельная, перпендикулярная, окружная,

касательная) в обеих точках с координатой PKANG, а равно в точке,

где обнаружены предельные значения (EXTR)

S(PAR, PER, Z, SH)

Напряжения на поверхности (параллельная, перпендикулярная, окружная,

касательная) в обеих точках с координатой PKANG, а равно в точке,

где обнаружены предельные значения (EXTR)

2.10.19. MATRIX27 - матрица жесткости, демпфирования или масс

Описание элемента

MATRIX27 представляет произвольный элемент, геометрия которого не определена, но упругий кинематический отклик которого может быть определен коэффициентами жесткости, демпфирования или масс. Матрица связывает два узла, каждый из которых имеет шесть степеней свободы: перемещения в направлении осей X, Y, Z узловой системы координат и повороты вокруг этих осей. Другими аналогичными элементами, имеющими менее выраженные свойства общего вида, являются упругий демпфер COMBIN14 и элемент сосредоточенной массы MASS21.

Исходные данные элемента

Расположение узлов и система координат данного элемента показаны на рис. 2.19. Элемент определяется двумя узлами и коэффициентами матрицы. Константы матриц жесткости, демпфирования или массы указываются в виде геометрических характеристик. Единицами измерения жесткости являются усилие/длина или усилие*длина /радиан, а константы демпфирования имеют размерность уси-лие*время/длина или усилие*длнна*время/радиан.

Все матрицы, созданные этим элементом, имеют размерность 12*12. Степени свободы имеют порядок UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ для узла I и далее тот же перечень для узла J. Если один узел не используется, все значения в столбцах и строках, относящихся к данному узлу, должны содержать нули.

Константы матриц должны указываться в специальном порядке. Например, для простой упругой связи с жесткостью К в направлении оси X узловой системы


j

Рис. 2.19. Схематическое изображение элемента MATRIX27

координат исходные константы имеют значения С( = C.g = К и С7 = -К для KEYOPT(2) = 0 и KEYOPT(3) = 4.

Список исходных данных элемента MATRIX27

Узлы-1,Т.

Степени свободы - UX, UY, UZ, ROTX, ROTY, ROTZ. Геометрические характеристики:

-CI, С2, ... С78 - коэффициенты, определяющие верхнюю треугольную часть матрицы;

-С79, С80, ... С144 - коэффициенты, определяющие нижнюю треугольную часть матрицы (требуются только при KEYOPT(2) = 1).

Свойства материала - DAMP.

Нагрузки, распределенные на поверхности - нет.

Объемные нагрузки - нет.

Специальные возможности:

-рождение и смерть.

KEYOPT(2) - признак формулировки матрицы:

-О - симметричная матрица;

-1 - несимметричная матрица.

KEYOPT(3) - признак указания геометрических характеристик:

-2 - указывается матрица масс размером 12 х 12;

-4 - указывается матрица жесткости размером 12 х 12;

-5 - указывается матрица демпфирования размером 12 х 12.

KEYOPT(4) - признак вывода данных матрицы:

-О - вывод матрицы не проводится;

-1 - вывод матрицы проводится в начале процедуры выполнения вычислений, Расчетные данные элемента

Расчетные данные, связанные с элементом, состоят из перемещений узлов, включенных в полное узловое решение. Расчетных данных, связанных собственно с элементом, нет. Признак KEYOPT(4) = 1 вызывает вывод коэффициентов матрицы (только на первом промежуточном шаге первого шага нагрузки).


L

Рис. 2.20. Элемент сдвиговой (закручиваемой) панели SHELL28

Список исходных данных элемента

Узлы-IJ, К, L. Степени свобод:

-UX, UY, UZ при KEYOPT(l) = 0;

-ROTX, ROTY, ROTZ при KEYOPT(l) - 1.

2.10.20. SHELL28 - сдвиговая

(закручиваемая) панель

Описание элемента

Элемент SHELL28 используется для передачи нагрузок сдвига в рамных конструкциях. Элемент имеет три степени свободы в каждом узле: перемещения в направлении осей X, Y и Z узловой системы координат или повороты вокруг осей X, Y и Z узловой системы координат.

Исходные данные

Геометрия, расположение узлов и координатная система элемента показаны на рис. 2.20. Элемент определяется четырьмя узлами, толщиной и свойствами материала. Из свойств материала требуются только GXY и DENS. Значение GXY может быть указано непосредственно или вычислено по значениям ЕХ и одному из NUXY или PRXY. Значение ЕХ должно быть указано вне связи с тем, указано значение GXY или нет. Геометрическая характеристика SULT является предельно допускаемым касательным (сдвиговым) напряжением, используемым при вычислении коэффициента безопасности. Значение ADMSUA является присоединенной на единицу площади массой. Признак KEYOPT(l) применяется для выбора использования элемента в качестве сдвиговой или закручиваемой панели. Матрица масс применяется только концентрированная.



[стр.Начало] [стр.1] [стр.2] [стр.3] [стр.4] [стр.5] [стр.6] [стр.7] [стр.8] [стр.9] [стр.10] [стр.11] [стр.12] [стр.13] [стр.14] [стр.15] [стр.16] [стр.17] [стр.18] [стр.19] [стр.20] [стр.21] [стр.22] [стр.23] [стр.24] [стр.25] [стр.26] [стр.27] [стр.28] [стр.29] [стр.30] [стр.31] [стр.32] [стр.33] [стр.34] [стр.35] [стр.36] [стр.37] [стр.38] [стр.39] [стр.40] [стр.41] [стр.42] [стр.43] [стр.44] [стр.45] [стр.46] [стр.47] [стр.48] [стр.49] [стр.50] [стр.51] [стр.52] [стр.53] [стр.54] [стр.55] [стр.56] [стр.57] [стр.58] [стр.59] [стр.60] [стр.61] [стр.62] [стр.63] [стр.64] [стр.65] [стр.66] [стр.67] [стр.68] [стр.69] [стр.70] [стр.71] [стр.72] [стр.73] [стр.74] [стр.75] [стр.76] [стр.77] [стр.78] [стр.79] [стр.80] [стр.81] [стр.82] [стр.83] [стр.84] [стр.85] [стр.86] [стр.87] [стр.88] [стр.89] [стр.90] [стр.91] [стр.92] [стр.93] [стр.94] [стр.95] [стр.96] [стр.97] [стр.98] [стр.99] [стр.100] [стр.101] [стр.102] [стр.103] [стр.104] [стр.105] [стр.106] [стр.107] [стр.108] [стр.109] [стр.110] [стр.111] [стр.112] [стр.113] [стр.114] [стр.115] [стр.116] [стр.117] [стр.118] [стр.119] [стр.120] [стр.121] [стр.122] [стр.123] [стр.124] [стр.125] [стр.126] [стр.127] [стр.128] [стр.129] [стр.130] [стр.131] [стр.132] [стр.133] [стр.134] [стр.135] [стр.136] [стр.137] [стр.138] [стр.139] [стр.140] [стр.141] [стр.142] [стр.143] [стр.144] [стр.145] [стр.146] [стр.147] [стр.148] [стр.149] [стр.150] [стр.151] [стр.152] [стр.153] [стр.154] [стр.155] [стр.156] [стр.157] [стр.158] [стр.159] [стр.160] [стр.161] [стр.162] [стр.163] [стр.164] [стр.165] [стр.166] [стр.167] [стр.168] [стр.169] [стр.170] [стр.171] [стр.172] [стр.173] [стр.174] [стр.175] [стр.176] [стр.177] [стр.178] [стр.179] [стр.180] [стр.181] [стр.182] [стр.183] [стр.184] [стр.185] [стр.186] [стр.187] [стр.188] [стр.189] [стр.190] [стр.191] [стр.192] [стр.193] [стр.194] [стр.195] [стр.196] [стр.197] [стр.198] [стр.199] [стр.200] [стр.201] [стр.202] [стр.203] [стр.204] [стр.205] [стр.206] [стр.207] [стр.208] [стр.209] [стр.210] [стр.211] [стр.212] [стр.213]