![]() |
||||||||||||||||||
| 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.-99] жении от первого контактного узла ко второму ответная поверхность оставалась справа, как показано на рис. 2.69. Двухмерные элементы контактной поверхности связываются с двухмерными элементами ответной поверхности (TARGE 169) посредством общего набора геометрических характеристик. Комплекс ANSYS определяет контакт только между поверхностями с общим номером набора геометрических характеристик. При моделировании контакта как недеформируемого и деформируемого тел, так и деформируемых тел одна из деформируемых поверхностей должна быть покрыта контактными элементами. Если в контакт с одной границей объемных элементов вступает более чем одна ответная поверхность, следует создавать несколько контактных элементов, имеющих идентичную геометрию, но состоящих в контакте с разными ответными поверхностями (при этом ответные элементы имеют различные номера наборов геометрических характеристик), или следует объединять две ответные поверхности в одну (ответные элементы будут иметь единый набор геометрических характеристик). Элемент в состоянии воспринимать плоское напряженное, плоское деформированное и осесимметричное напряженные состояния. Напряженное состояние автоматически определяется по типу НДС прилегающих (основных) элементов. Однако, если прилегающим (основным) элементом является суперэлемент (под-конструкция), для указания напряженного состояния применяется признак KEYOPT(3). Список исходных данных элемента Узлы I, J, К. Степени свобод: -UX, UY (при KEYOPT(l) - 0); -UX, UY, TEMP (при KEYOPT(l) = 1); -TEMP(npnKEYOPT(l) = 2); -UX, UY, TEMP, VOLT (при KEYOPT(l) = 3); -TEMP,VOLT(npHKEYOPT(l) = 4); -UX,UY, VOLT(nPHKEYOPT(l) = 5); -VOLT(npnKEYOPT(l) = 6); -AZ(npnKEYOPT(l) = 7). Геометрические характеристики: -Rl - радиус дуги ответной поверхности; -R2 - толщина суперэлемента; -FKN - множитель штрафной жесткости в направлении нормали; -FTOLN - множитель допуска внедрения; -ICONT - допуск начального смыкания контакта; -PINB - глубина области поиска контакта; -РМАХ - нижний предел начального допустимого внедрения; -PMIN - верхний предел начального допустимого внедрения; -TAUMAX - максимальное напряжение трения; -CNOF - геометрическое смещение контактной поверхности; -FKOP - жесткость в открытом контакте; -FKT - штрафная жесткость в касательном направлении; -СОНЕ - когезия в контакте; -ТСС - коэффициент тепловой проводимости в контакте; -FHTG - коэффициент выделения тепла в контакте; -SBCT - постоянная Стефана - Больцмана; -RDVF - коэффициент радиационного излучения; -FWGT - средневзвешенный коэффициент нагрева; -ЕСС - коэффициент электрической проводимости в контакте; -FHEG - средневзвешенный коэффициент рассеяния Джоуля; -FACT - отношение коэффициентов трения статического и динамического; -DC - коэффициент экспоненциального затухания при вычислении коэффициента трения; -SLTO - допускаемое упругое проскальзывание; -TNOP - максимально допускаемое контактное давление; -TOLS - множитель расширения ответного ребра. Свойства материала - DAMP, MU, EMIS. Нагрузки, прикладываемые к поверхности элемента: -конвекция на ребре 1 (I-J-K); -поток тепла на ребре 1 (I-J-K). Объемные нагрузки - нет. Специальные возможности: ~- нелинейность; -большие перемещения; -рождение и смерть. KEYOPT(l) - признак применяемых степеней свобод:
KEYOPT(2) - признак алгоритма вычисления контакта: -О - расширенный метод множителей Лагранжа (и по умолчанию); -1 - штрафные функции; -2 - метод многоточечных связей (МРС); -3 - метод множителей Лагранжа в направлении нормали и метод штрафов в направлении касательной; -4 - чистый метод множителей Лагранжа в направлении нормали и касательной. KEYOPT(3) - признак НДС при наличии суперэлементов: -О - используется с h-элементами (при отсутствии суперэлементов); -1 — осесимметричное НДС (используется только с суперэлементами); -2 - плоское напряженное или плоское деформированное НДС (используется только с суперэлементами); -3 - плоское напряженное НДС с толщиной (используется только с суперэлементами). KEYOPT(4) - признак расположения точек определения контакта: -О-в точках интегрирования по Гауссу (для расчетов общего вида); -1 - в узлах в направлении нормали к контактной поверхности; -2 - в узлах в направлении нормали к ответной поверхности. KEYOPT(5) - признак автоматического регулирования значений CNOF и ICONT: -0 - без автоматического регулирования; -1 - смыкание зазора с автоматическим назначением CNOF; -2 - уменьшение внедрения с автоматическим назначением CNOF; -3 - смыкание зазора и уменьшение внедрения с автоматическим назначением CNOF; -4 - автоматическое назначение ICONT. KEYOPT(7) - признак контроля приращения шага по времени: -О - без контроля; -1 - автоматическое деление приращения шага пополам; -2 - обеспечение рационального приращения шага по времени; -3 - обеспечение минимального приращения шага по времени при изменении состояния контакта в элементе. Примечание. Для KEYOPT(7) = 2 или 3 проводится автоматическое деление приращения шага пополам. Данные значения признака действуют только при вызове команды SOLCONTROL.ON.ON. KEYOPT(8) - признак выделения асимметричного контакта: -0 - не применяется; -2 - комплекс ANSYS внутренне выделяет пары асимметричного контакта, используемые в ходе расчета (применяется только при использовании симметричного контакта). KEYOPT(9) - признак учета начального зазора или внедрения: -О - начальное внедрение или зазор и геометрическое смещение учитываются; -1 - начальное внедрение или зазор и геометрическое смещение не учитываются; |
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
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||