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 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 34

Открывается меню Concatenate Lines.

4.Установите курсор последовательно на линиях 12 и 7 и щелкните левой кнопкой мыши (или в окне ввода ANSYSa наберите 12,7 и нажмите на клавишу ENTER).

5.Нажмите на кнопку Apply.

6.Выберите линии 10 и 5 (или введите их номера через окно ввода ANSYSa).

7.Затем ОК.

Шаг 13. Установка плотности сетки вдоль линий.

1.Main Menu > Preprocessor > -Meshing- Size Cntrls > Picked Lines. Возникает меню Element Size on Picked Lines.

2.Выберите (или введите) линии 6 и 20.

3.После нажатия на кнопку ОК открывается диалоговая панель Element Sizes on Picked Lines.

4.Введите в поле "No. of element divisions" число 4.

5.Нажмите на кнопку ОК.

6.Main Menu > Preprocessor > -Meshing- Size Cntrls > Picked Lines. Возникает меню Element Size on Picked Lines.

7.Выберите (или введите) линию 40.

8.После нажатия на кнопку ОК открывается диалоговая панель Element Sizes on Picked Lines.

9.Введите в поле "No. of element divisions" число 6.

10.Нажмите на кнопку ОК.

Шаг 14. Построение конечно-элементной модели.

Следующая последовательность шагов определяет размеры элементов и строит конечно-элементную сетку.

1.Utility Menu > Select > Everything.

2.Main Menu > Preprocessor > -Meshing- Size Cntrls > -Global- Size. Открывается диалоговая панель Global Element Sizes.

3.Введите в поле "Element edge length" число 4 и нажмите на ОК.

4.Main Menu > Preprocessor > -Meshing- Mesher Opts. Возникает диалоговая панель Mesher Options.

5.Активируйте в опции Mesher Туре кнопку Mapped и нажмите на ОК. Открывается диалоговая панель Set Element Shape.



6.В окошке 2D shape key в выпадающем меню следует выбрать Quad и нажать на кнопку ОК.

7.Нажмите SAVEJDB на линейке инструментов ANSYSa.

8.Main Menu > Preprocessor > -Meshing- Mesh > -Volumes- Mapped > 4 to 6 sided. Возникает меню Mesh Volumes. Нажмите на кнопку Pick All и в графическом окне ANSYSa будет построена конечно-элементная модель. Если возникнет предупреждающее сообщение о форме элементов, прочитайте его и нажмите на кнопку Close.

Шаг 15. Отключение нумерации и отображения элементов.

1.Utility Menu > PlotCtrls > Numbering.

Открывается диалоговая панель Plot Numbering Controls.

2.Отключаются нумерации Line, Area и Volume.

3.Нажимается кнопка ОК.

Шаг 16. Определение типа решения и опций.

При выполнении данного шага решения Вы говорите ANSYSy, что собираетесь решать задачу выбираемым программой методом Ньютона-Рафсона.

1.Main Menu > Solution > -Analysis Type- New Analysis. Возникает диалоговая панель New Analysis.

2.Нажмите OK, чтобы выбрать тип задачи по умолчанию (стационарная).

3.Main Menu > Solution > Analysis Options.

4.Открывается диалоговая панель Static or Steady-State Analysis.

5.В открывшейся диалоговой панели нажмите на кнопку ОК, чтобы задать (выбираемый программой) метод решения по умолчанию: метод Ньютона-Рафсона.

Шаг 17. Задание начальной температуры.

При решении тепловых задач необходимо задавать начальную температуру.

1.Main Мели > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Temperature > Uniform Temp. Возникает диалоговая панель Uniform Temperature.

2.Введите 450 для "Uniform temperature" на этой панели и нажмите на кнопку ОК.

Шаг 18. Задание конвективных граничных условий.

На этом шаге задаются конвективные граничные условия для узлов на внутренней поверхности резервуара.



1.Utility Menu > WorkPlane > Change Active CS to > Global Cylindrical.

2.Utility Menu > Select > Entities.

Возникает диалоговая панель Select Entities.

3.На этой панели выберите Nodes, By Location и нажмите на кнопки X Coordinates и From Full.

4.Введите в поле "Min,Max" RI1 и нажмите на кнопку ОК.

5.Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Convection > On Nodes. Открывается меню Apply CONV on Nodes.

6.Нажмите кнопку Pick All.

Возникает диалоговая панель CONV on Nodes.

7.На этой панели в области "Film coefficient" введите 250/144.

8.Определите "Bulk temperature" равной 450.

9.Нажмите кнопку ОК.

Шаг 19. Задание постоянной температуры на компоненте AREMOTE.

1.Utility Menu > Select > Comp/Assembly > Select Comp/Assembly. Открывается диалоговая панель Select Component or Assembly.

2.Нажмите на OK, чтобы выбрать компоненту AREMOTE.

3.Utility Menu > Select > Entities.

Возникает диалоговая панель Select Entities.

4.Выберите Nodes и Attached To, и нажмите на кнопку Areas,AII. Затем ОК.

5.Main Menu > Solution > -Loads- Apply > -Thermal- Temperature > On Nodes. Открывается меню Apply TEMP on Nodes.

6.Нажимается кнопка Pick All.

Открывается диалоговая панель Apply TEMP on nodes.

7.В окошко "Load TEMP value" введите 450.

8.Нажмите на кнопку ОК.

9.Нажмите на кнопку SAVE DB на линейке инструментов ANSYSa. Шаг 20. Задание конвективных граничных условий, зависящих

от температуры.

На этом шаге на внутренней поверхности трубы задаются конвективные граничные условия, зависящие от температуры.

1.Utility Menu > WorkPlane > Offset WP by Increments. Возникает диалоговая панель Offset WP.

2.Введите в окошке "XY,Y2,ZX Angles" 0,-90 и нажмите на ОК.



0 ... 9 10 11 12 13 14 15 ... 34