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 ... 74 75 76 77 78 79 80 ... 166

Рис. 207. Окно Define Material Model Behavior

Указанное диалоговое окно разделено на две части: Material Models Defined и Material Models Available. В Material Models Defined указывается список номеров моделей материалов, определенных к настоящему времени. Если пользователь только приступил к определению физической модели и ее постоянных, то "по умолчанию" определено только одно имя материала - Material Model Number 1.

В Material Models Available перечисляются все физические модели, доступные при решении типов задач, указанных в диалоговом окне Preferences for GUI Filtering. Из перечисленных в окне Material Models Available моделей необходимо выбрать интересующий материал. Это осуществляется с помощью пунктов окна Material Models Available

В Ansys существует большое количество моделей материалов, поэтому для облегчения работы с ними пункты окна Material Models Available представлены в виде древовидной структуры, перемещаясь по которой пользователь переходит от более общих пунктов к более частным. В нашем случае имеются два корневых пункта Structural и Thermal, раскрывая которые пользователь получит доступ к параметрам конкретных моделей. Для того чтобы развернуть пункт или свернуть его, следует сделать на нем двойной щелчок мышью.


Например, если пользователь собирается решить задачу механики твердого тела, то в пункте Structural имеются подпункты Linear (линейное деформирование материалов), Nonlinear (нелинейное деформирование материалов) и др.

Если у пользователя возникает необходимость использовать несколько материалов с различными физическими свойствами, то, используя меню главного диалогового окна Define Material Model Behavior, он получает возможность сделать это следующим образом:

Define Material Model Behavior > Material > New Model ...

При этом в появившемся окне Define Material ID (рис. 208) и одноименном поле ввода необходимо ввести порядковый номер нового материала ("по умолчанию" следующий по порядку номер) и подтвердить выбор, нажав ОК, или отказаться от выполнения операции, нажав Cancel.

Рис. 208. Окно назначения номера материала

Если новый материал создан, то в окне Material Models Defined (определенные модели материалов) главного окна Define Material Model Behavior появится новая строка Material Model Number 2. После этого можно осуществить выбор физической модели для второго материала и ввод значений физических констант.

Удаление материала

Для удаления ненужного материала необходимо в окне Material Models Defined с помощью "мыши" выбрать материал с необходимым номером и использовать пункт меню:

Define Material Model Behavior > Material > Delete


ПОНЯТИЕ О ЗАДАЧАХ ТЕПЛООБМЕНА, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ANSYS

Наиболее простым из физических явлений, которые позволяет решать ANSYS, являются задачи теплообмена. Их решение играет важную роль во многих инженерных расчетах, включая расчеты двигателей внутреннего сгорания, турбин, трубопроводов и др. При их решении представляет интерес расчет распределения температур. Кроме того, можно использовать термический анализ для вычисления термических напряжений, т.е. напряжений, возникающих благодаря температурному расширению или сжатию.

Общие сведения

Понятие "теплообмен" охватывает совокупность явлений, суть которых заключается в переносе некоторого количества теплоты из одной области пространства в другую. Общая теория теплообмена обычно разделяется на два раздела: перенос тепла в твердом теле и перенос тепла в жидкости. Перенос в общем случае может осуществляться в трех совершенно различных по своей природе формах: теплопроводности, конвекции и излучении. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что распространение тепла в твердом теле происходит только благодаря теплопроводности. Поэтому в настоящем пособии рассматриваются, главным образом, процессы распространения тепла, объясняющиеся теплопроводностью.

Перенос тепла посредством теплопроводности обусловлен наличием вещественной среды, и тем, что теплообмен совершается только между непосредственно соприкасающимися частицами тела. Этот процесс можно представить как распространение тепла от частицы к частице.

Теория теплопроводности полностью отвлекается от молекулярного строения вещества и соответственно рассматривает вещество как континуум - непрерывную среду.

ANSYS проводит два типа термического анализа:

1.Термический анализ установившихся (стационарных) процессов определяет распределения температур и остальных термальных величин при установившихся условиях на границе. Установившиеся условия на границе - это ситуация, когда их изменение во времени может игнорироваться (стационарная задача).

2.Термический анализ краткосрочных процессов определяет распределение температур и других термальных величин при условии их существенного изменения во времени.



0 ... 74 75 76 77 78 79 80 ... 166