![]() |
||
| 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.-25] Element Type for Real Constants Type Choose element type El 2BEHM18 8 OK Cancel
Рис 8 4 Панель Element Type for Real Constants при выборе характеристик КЭ оболочки Hi .il I i.n I >r,l <.i I Hiimhii 1 I in SHh I I Ь < Н1опапГ*%1Ро ИвЕампев No №•1 Constant Sot No. В данном случае на рис 8 4 в поле выбора типа элемента показаны два типа, хотя о втором из них речи еще не шло На самом деле порядок выбора типов применяемых конечных элементов и последующего присвоения им свойств и характеристик принципиально не существенен Важно только, чтобы свойства и характеристики присваивались уже выбранному типу конечного элемента Поэтому в случае если пользователь следует порядку операций, излагаемому в данном разделе, в поле Choose element type строки Type 2 ВЕАМ188 на данном шаге не будет Собственно характеристики элемента задаются в полях следующей панели Real Constant, как это показано на рис 8 5 В данной панели представляют интерес следующие поля •Shell thickness at node I TK(I) — толщина конечного элемента в первом узле, •Shell thickness at node J TK(J) — толщина ко нечного элемента во втором узле, ![]() Mastftf fejeMbatfen *tiffRRS3 ttjt Elooent Я-axis rotation TINEIft Bending Mm of Inertia ratio BM Diet Гром pi id surf to bat Й-Шо) iMfes UK ami CI OR СИМ OK Ajiplg i > ancel Help Рис 8 5 Панель Real Constant при выборе характеристик КЭ оболочки ![]() Рис 8 6 Панель Library of Element Types при выборе КЭ балки Из командной строки тот же самый элемент выбирается командой ЕТ,2,ВЕАМ188 Далее необходимо определить характеристики конечного элемента, как это представлено на рис 8 7 В данном случае никаких значений в поля вводить не следует Необходимо обратить внимание на третье поле панели — Added Mass (Mass/Length) ADDMAS, в которое можно ввести значение погонной присоединенной массы (если есть) Из командной строки характеристики элемента задаются в виде R,2,„„. Наконец, следует задать характеристики поперечного сечения балки Здесь используется специальная очень удобная панель Beam Tool, которая позволяет пользователю не вычислять значения поперечной площади, моментов инерции и прочего Эта панель показана на рис 8 8 Вызов панели задания поперечного сечения производится командами экранного меню Preprocessor -» Sections -»Beam—Common Sectns... •Shell th.ckness at node К TK(K) — толщина конечного элемента в третьем узле, •Shell thickness at node L TK(L) — толщина конечного элемента в четвертом узле, •Dist from mid surf to top CTOP — расстояние по нормали к элементу от средней линии элемента, определяемой его узлами, до верхней грани элемента, •Dist from mid surf to bot CBOT — расстояние по нормали от средней линии элемента до нижней грани, •Added mass/unit area ADMSUA — масса присоединенного материала (вроде налипшего снега), отнесенная к единице площади поверхности Поскольку оболочка имеет постоянную толщину, достаточно задать только значение Shell thickness at node I TK(I) (в данной задаче все размеры, в том числе толщина, задаются в метрах) По умолчанию значения Dist from mid surf to top CTOP и Dist from mid surf to bot CBOT принимаются равными половине толщины Из командной строки характеристики элемента задаются в виде R,l,.01„„„. На этом определение типа КЭ оболочки и его характеристик завершено Выбор балочного конечного элемента в панели Library of Element Types показан на рис 8 6 При этом необходимо в левом списке панели выбрать раздел Beam (балка), а в правом списке — элемент с номером 188 (балочный элемент с двумя узлами) Real Constant Set Numbet 2. for BEAM 188 Element Тдее Reference No.-.St - Real Constant Set №. "*&?8ИЙ JVansuflree Shear StifffteK* IjilllH Хгчшкмегвс She«ur Stiffness « TJffi -Added ffase CИalяsУЬв>nв*ll,* OK ![]() Рис 8.7. Панель Real Constant при выборе характеристик КЭ балки В данной панели имеются следующие поля: •ID — номер поперечного сечения; •Name — индивидуальное имя, вводимое пользователем (можно и не задавать); •Sub-Type — список типов поперечных сечений (труба, швеллер, и т.д.); Offset То — список типов расположения поперечного профиля относительно оси элемента. Для каждого типа сечения требуется определить характерные размеры сечения. В данном случае применена труба с наружным диаметром 0,1 м и толщиной стенки 0,01 м. Параметр N можно принять по умолчанию (это количество точек интегрирования по сечению). Всю эту информацию можно ввести из командной строки в виде SECTYPE, l,BEAM,CTUBE,Truba SECOFFSET,CENT SECDATA,0.04,0.05,0,0,0,0,0,0,0,0 Свойства материала определяются обычным, уже описанным выше способом. В данном случае для материала требуется задать модуль Юнга, коэффициент Пуассона и плотность Из командной строки свойства материала задаются в виде: ![]() Рис. 8.8. Панель Beam Tool UIMP,l,EX,„2ell, UIMP,1,NUXY,„.3, UIMP,1,DENS,„7850, |
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
|
|
|
||