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 ... 88 89 90 91 92 93 94 ... 166

• Нажимаем кнопку ОК или Apply для подтверждения выбора.

Шаг 3. Последовательность действий определения упругопластических характеристик

Рассмотрим последовательность действий при определении свойств стали обыкновенного качества, например, углеродистой стали Ст5сп.

Предел текучести (Па)

2.6Е8...2.9Е8

Модуль упругости (Па)

2.1Е11

Коэффициент Пуассона

0.24. . .0.3

С учетом того, что низкоуглеродистые стали обыкновенного качества обычно имеют выраженную площадку текучести, предположим, что угол наклона второго линейного участка равен нулю.

Наиболее приемлемой моделью деформирования большинства металлов, с учетом пластической деформации, является кинематическое упрочнение. Выбор данной модели деформирования осуществляется с помощью следующего пункта окна Define Material Model Behavior:

Material Models Availeble > Steructural > Nonlinear > Inelastic > Kinematic Hardening > Bilinear

Замечание! При описании последовательности действий будем считать, что упругие свойства не были определены до использования этого пункта.

При использовании данного пункта главного меню ANSYS:

•Нажимаем в окне Note кнопку ОК.

•Заполняем в окне Linear Isotropic Properties for Material Number 1 упругие характеристики (модуль упругости EX = 2 . 1Е11, коэффициент Пуассона PRXY = 0 .3, см. пример 1).

•Нажимаем в окне Linear Isotropic Properties for Material Number 1 кнопку OK.

•Заполняем значения параметров, относящихся к определению предела текучести (метка Yield Stss = 2. 6Е8) и угла второго прямолинейного отрезка (метка Tang Mods = 0) в билинейной аппроксимации в окне Bilinear Kinematic Hardening for Material Number 1 (рис. 244).


TJpjfenaNP1

r- -fcjbr ф ф

Di*«»iw*«hA*T *#"-»} rvMSttSej- "Щ

Рис. 244. Назначение предела текучести и касательного модуля

•В выпадающем списке Stress-Strain Options устанавливаем соответствующую опцию. Опцией No stress relaxation рекомендуется пользоваться только для изотермических задач и задач, в которых модель не испытывает циклические нагрузки.

•Нажимаем в окне Bilinear Kinematic Hardening for Material Number 1 кнопку Graph.

•Нажимаем в окне Bilinear Kinematic Hardening for Material Number 1 кнопку OK (рис. 245).

•Закрываем окно Define Material Model Behavior, как это описано в замечании к примеру 1.

ф Unaar iKotropc в (ЪклмгКчшмк

* Ми«Г

Рис. 245. Результат определения упругопластических свойств материала


Замечание! В левом окне Material Model Defined, в котором указываются данные модели для первой модели материала (Material Model Number 1), появится список моделей Linear Isotropic и Bilinear Kinematic.

• В основном графическом окне ANSYS Graphics просматриваем построенную диаграмму (рис. 246).

AN

Рис. 246. Результирующая диаграмма

Шаг 4. Сохранение созданной модели в отдельном db-файле

При использовании пункта главного меню появляется окно выбора Save DataBase. В этом случае последовательность действий, в результате которых будет сохранен файл с созданной моделью, полностью соответствует шагу 4 примера 1 данного раздела.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗОТРОПНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕРА 4

Шаг 1. Чтение существующей модели из db-файла Для этого используем пункт меню: Utelity Menu > File > Resume from... При использовании пункта главного меню появляется окно выбора Resume DataBase. В этом случае последовательность действий, свя-



0 ... 88 89 90 91 92 93 94 ... 166