![]() |
||
| 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.-40] ![]() Рис. 10.14. Вид корпусной детали в препроцессоре ANSYS 2.Определить свойства материала (требуется указать модуль Юнга, коэффициент Пуассона, плотность, а если предполагаются температурные нагрузки — коэффициент линейного расширения материала). 3.Масштабировать модель, уменьшив все размеры в 1000 раз (если модель создавалась с размерами в миллиметрах, а расчет производится в системе единиц СИ). 4.Для существующего объемного тела задать атрибуты, определив при этом тип конечного элемента и материал. 5.Указать число конечных элементов по линиям. 6.Построить сетку конечных элементов. 7.Приложить к модели нагрузки и закрепления. 8.Оптимизировать матрицу жесткости. 9.Провести расчет и просмотреть результаты. В итоге перечисленных выше действий, вплоть до пункта 6 включительно, сетка конечных элементов имеет такой (такой или приблизительно такой) вид, как на рис. 10 15. Собственно говоря, на этом можно описание создания и применения модели завершить. Однако в расчетной практике существуют случаи, когда модель должна быть отредактирована для производства дальнейших расчетов. В частности, следует обратить внимание на геометрию полостей четырех выступов. В том случае, если корпусная деталь является частью редуктора, в этих полостях должны быть установлены подшипниковые опоры, которые будут передавать усилия, действующие в зацеплении зубчатых колес. Очевидно, что давление от подшипниковой опоры не будет передаваться на всю поверхность полости. Поэтому поверхность полости желательно разделить на две по специально построенной для этого линии. ![]() Рис. 10.15. Сетка конечных элементов Если эта операция не была совершена средствами CAD, ее необходимо осуществить средствами препроцессора ANSYS с помощью нескольких шагов: 1. Выделение поверхностей и линий, относящихся к полостям четырех выступов — из выпадающего меню осуществляется командами Select -» Entities. После появления на экране панели Select Entities ее поля и переключатели рекомендуется установить так, как показано на рис. 10.16, после чего поочередно удалить из активного набора поверхности (объекты типа Areas), не относящиеся к полостям. Для этого следует нажать кнопку Apply и поочередно удалить поверхности. В результате такого отбора на экране и в активном наборе должны остаться только поверхности, представленные на рис. 10.17. Рис. 10.16. Панель Select Entities при удалении поверхностей из активного Рис-1017- Поверхности, выбранные наборадля Разделения Далее следует оставить в активном наборе только те линии, которые принадлежат выбранным поверхностям. Это производится из панели Select Entities, поля и переключатели которой следует установить в положение, показанное на рис. 10.18, и нажать кнопку ОК. Из командной строки то же самое осуществляется командой LSLA.S. Рис 10.18. Панель Select Entities при Рис. 10.19. Линии, относящиеся к выборе линий, принадлежащихвыбранным поверхностям поверхностям ![]() ![]() После этого в активном наборе остаются только линии, принадлежащие уже выбранным поверхностям. Эти линии даны на рис. 10.19. 2. Копирование линий. Для рассечения цилиндрических поверхностей по линиям, параллельным их ребрам, требуется скопировать круговые ребра на заданное пользователем расстояние. Команда копирования линий вызывается из экранного меню следующим образом: Preprocessor -» Modeling-Copy -»Рис. 10.20. Панель Copy Lines Lines. Далее пользователь указывает на экране требующиеся линии, после чего на экране появляется панель Copy Lines (рис. 10.20). В этой панели интерес представляют следующие поля: •ITIME Number of copies — including original — число создаваемых копий, включая оригинал; •DX X-ojfset in active CS — приращение координаты по оси X активной системы координат; •DY Y-offset in active CS — приращение координаты по оси Y активной системы координат; •DZZ-offset in active CS — приращение координаты по оси Z активной системы координат. После того как нужное перемещение и число копий установлено, следует нажать кнопку ОК. Из командной строки команда копирования линий вызывается в виде: LGEN, ITIME, NL1, NL2, NINC, DX, DY, DZ, NOELEM, IMOVE, где: ITIME — число создаваемых копий, включая оригинал; NL1 — номер первой линии из числа копируемых; NL2 — номер последней линии из числа копируемых; NINC — приращение номеров в списке копируемых (фактически номера образуют арифметическую прогрессию); DX — приращение координаты по оси X активной системы координат; DY — приращение координаты по оси Y активной системы координат; DZ — приращение координаты по оси Z активной системы координат; NOELEM — может принимать два значения: либо 0, если на копиях создаются узлы и элементы, аналогичные имеющимся на исходных линиях, либо 1, если узлы и элементы не создаются;
|
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
|
|
|
||