8(495)909-90-01
8(964)644-46-00
pro@sio.su
Главная
Системы видеонаблюдения
Охранная сигнализация
Пожарная сигнализация
Система пожаротушения
Система контроля удаленного доступа
Оповещение и эвакуация
Контроль периметра
Система домофонии
Парковочные системы
Проектирование слаботочных сетей
Аварийный
контроль
Раздел: Документация

0 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 87

j одним условием для построения упоря-"ой сетки является равенство числа делений тивоположных сторон области. При задании "PL упорядоченной сетки (MSHKEY, I), про-г\1 выполняет это требование автоматически, честве примера рассмотрим программу по-

20 делений

е¥и, образованной линиями L1-L4 (рис. 2.9): ]JlSHKEY,l ! указание на создание

ESIZE„W

иЯ упорядоченной сетки в прямоугольной

L2

и

20 делений

(передается при

выполнении команды

построения сетки

AMESHJ

L4

10 делений

! упорядоченной сетки ! по умолчанию ! устанавливается деление ! на 10 частей LESIZE,1»,20 ! линия L1 делится

! на 20 частей-2- 9

AMESH,1 ! противоположная L1

! линия 13 при построении сетки ! также делится на 20 частей Командой DESIZE можно изменить минимальное и максимальное число элементов щя генерировании сетки: Command(s):

DESIZE

GUI:

Main Menu —> Preprocessor —> -Meshing-Slze Cutrls —> -Global-Other

2.2.3.4. Построение сетки в примере 2.1

Покажем практическое применение некоторых методов построения сетки в пакетном интерактивном режимах на примере пластины с отверстием (пример 2.1, п. 2.2.1). Построение модели описано в п. 2.2.2.6.3.

Command(s):

GUI:

SMRTSIZ.5 AMESIL3

SAVE FINISH

! Автоматическое создание произвольной сетки со ! «средними» размерами элементов (балл 5) ! Деление площади 3 (получена ранее в результате ! вычитания из прямоугольника / круга 2) на узлы !и элементы

! Сохранение построенной сетки

! Окончание этапа препроцессорной подготовки

1. Задание автоматического построения сетки:

Мв1п Menn —> Preprocessor —> -Meshing-Slze Cntrls —>

-SmartSize- —> Basic.

*иь выпадающем меню tne Sue Level (Уровень размеров элементов) выбрать 5 и на-

3. Выбрать меню The Mesh Areas (Плоская сетка) и задать произвольный способ по-"Роевия сетки:

Main Menu —> Preprocessor —> -Meshing-Mesh —> -Areas-Free.

Для показа построенной сетки нажать Pick All. • Нажать SAVE D В (Сохранить в файле Jobname.db)


-

2.2.4. Приложение нагрузок и получение решения Вход в процессор решения задач: Command(s):

/SOLU

GUI:

Main Menu —> Solution

Как уже отмечалось в п. 1.3.2.2 данной главы, под нагрузками понимаются как гъ. ничные условия, так и внешние и внутренние усилия. Таким образом, примерами вагруС при выполнении прочностных расчетов в ANSYS являются: силы, моменты сил, давлеин температура (для термических деформаций), гравитация, перемещения. Указанные грузки могут быть приложены как к самой твердотельной модели (к ключевым точка, линиям, поверхностям), так и к ее конечно-элементному варианту (к узлам и элементам Например, силы можно приложить к ключевым точкам или узлам, а распределенные грузки — к линиям или элементам. Вне зависимости от способа приложения нагрузки i моменту начала решения программа автоматически преобразует нагрузку таким образу что она становится приложенной к узлам конечно-элементной модели.

У каждого из даух указанных видов приложения нагрузки существуют свои преиму. щества и недостатки. Укажем некоторые из них.

Преимущества приложения нагрузки к твердотельной модели:

—нагрузки не зависят от сетки конечных элементов, т. е. можно изменять сетку бе изменения нагрузок. Это может быть удобным в случаях, когда, например, для исследовц. ния устойчивости решения необходимо изменять размеры элементов сетки;

—в ряде случаев прикладывать нагрузку к твердотельной модели более наглядно, че» к ее конечно-элементному варианту.

Недостаток приложения нагрузки к твердотельной модели: твердотельная модель и конечно-элементная модель могут оказаться построенными в различных координатнш системах, и поэтому направление одной и тон же нагрузки может оказаться различным.

Преимущество приложения нагрузки к конечно-элементной модели: так как нагрузи приложены непосредственно к узлам, то изменение граничных условий в других узлах не требует изменения нагрузок.

Недостаток приложения нагрузки к конечно-элементной модели: любая модификаши сетки конечных элементов требует удаления ранее приложенных нагрузок и их переопределения.

Ниже (пп. 2.2.4.2-2.2.4.5) приводятся основные команды в пакетном и интерактивно» режимах для введения, распечатки и удаления граничных условий в зависимости от объектов, к которым они приложены (ключевые точки, узлы, линии, элементы и т. п.).

2.2.4.1. Граничные условия

При постановке задачи граничные условия чаще всего определяют задание в vjj* ключевых точках, на линиях или поверхностях смещений вдоль координатных осей X, Z (UX, UY, UZ) прямоугольной узловой системы координат, поворота относительно уз"0, вых координатных осей (ROTX, ROTY, ROTZ), а также в необходимых случаях — задав* температуры (TEMP).

/Далее приводятся основные команды в пакетном и интерактивном режимах ДД* дения, распечатки и удаления граничных условий в зависимости от объекта их прил°* ния:

а) условия закрепления узлов конечно-элементной сетки: Command(s): D

DLIST DDELE


тч&жое применение метода конечных элементов 119 0£КТ»-----

Main Menn—>Preprocessor —>Loads —> Apply —> Displacement —>

On Nodes

Main Menu —> Solution —> Apply —> Displacement —> On Nodes Utility Menn —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On All Nodes

(для всех узлов)

Utility Menu —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On Picked Nodes

(для отмеченных узлов) Mnin Menn —> Solution —> Loads —> Delete —> On Nodes

5) условия закрепления ключевых точек: Command(s): DK

DKLIST DKDELE

GUI:

Main Menu —> Preprocessor —> Loads —> Apply —> Displacement —>

On Keypoints

Main Menn —> Solution —> Apply —> Displacement —> On Keypoints Utility Menn —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On All Keypoints

(для всех ключевых точек) Utility Menu —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On Picked KPs

(для отмеченных ключевых точек) Main Menu —» Sointion —> Loads —> Delete —> On Keypoints

в)условия закрепления линий: Cornmand(s):

DL

DLLIST DLDELE

GUI:

Main Menn —> Preprocessor —> Loads —> Apply —> ...with Area (или On Lines) Main Menu —> Preprocessor —> Loads —> Apply —> Displacement —>

...with Aren (или On Lines) Main Menn —> Solution —> Apply —> ...with Area (или On Lines) Main Menn —> Solution —> Apply —> Displacement —>

...with Area (или On Lines) Utility Menu —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On All Lines

(для всех линий)

Utility Menu —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On Picked Lines

(для отмеченных линий) Main Menn —> Solution —> Loads —> Delete —> On Lines

г)условия закрепления поверхностей: Command(s):

DA

DALIST DADELE

GUI:

Main Menu —> Preprocessor —> Loads —> Apply —> On Arens

(или Displacement—>On Areas)

Main Menn —> Solution —> Apply —> On Areas

(или Displacement —> On Areas)

Utility Menn —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On All Areas

(для всех поверхностей)

Utility Menu —> List —> Loads —> DOF Constraints —> On Picked Areas

(для отмеченных поверхностей)



0 ... 33 34 35 36 37 38 39 ... 87