
- •Введение
- •1Идея и область применения метода конечных элементов
- •Основные этапы практической реализации
- •Конечные элементы
- •Граничные условия
- •Точность результатов
- •Пример. Растяжение ступенчатого стержня
- •2Основные идеи метода конечных элементов
- •3Программный комплекс «ansys» Структура программного комплекса «ansys»
- •Модуль Preprocessor
- •Модуль Solution
- •Модуль General Postproc
- •4Разработка конечно-элементной модели боковой рамы тележки модели 18-100
- •Запуск программы «ansys» и указание имени задачи
- •Работа с модулем Preprocessor
- •Работа с модулем Solution
- •Работа с модулем General Postproc
- •Список использованных источников
Работа с модулем Solution
Вначале нужно задать тип анализа. Для этого необходимо дать команду New Analysis (Solution/Analysis Type) (смотри Рисунок 54). В открывшемся окне (смотри Рисунок 55) выбрать тип анализа (Static) и нажать Ok.
Рисунок 54 – Группа команд Solution
Рисунок 55 – Задание типа анализа
Затем необходимо задать параметры вычисления. Это выполняется командой Sol’n Controls (Solution/Analysis Type) (смотри Рисунок 54). В открывшемся окне (смотри Рисунок 56) выбрать закладку Sol’n Options поставить точку возле солвера Pre-Condition CG, движок под ним перевести в положение Speed и нажать Ok.
Рисунок 56 – Параметры вычисления
Затем сохранить модель и запустить задачу на решение командой Current LS из подгруппы Solve (Solution/Solve) (смотри Рисунок 57). На запросы компьютера отвечать Ok и Yes.
Рисунок 57 – Группа команд Sections
Если появиться сообщение Solution is done! Задача решена правильно.
Рисунок 58 – Сообщение Solution is done!
Необходимо закрыть это окно и окно протокола решений STATUS Command.
Затем следует закрыть модуль Solution и открыть модуль General Postproc.
Работа с модулем General Postproc
В модуле General Postproc необходимо зайти в подгруппу Plot Results и подгруппу Contour Plot и выполнить команду Nodal Solu (смотри Рисунок 59).
Рисунок 59 – Команда Nodal Solu
В появившемся окне выбрать строчку Stress, затем von Mises stress и нажать Ok (смотри Рисунок 60). В рабочем поле программе «ANSYS» появится графическое изображение распределения эквивалентных напряжения в боковой раме тележки по теории Мизеса. В низу экрана изображена шкала, каждый цвет которой соответствует своему уровню напряжений. Максимальные, из полученных напряжений, сравниваются с допускаемыми. На основании этого делается заключение о прочности боковой рамы тележки.
Рисунок 60 – Экран команды графического отображения напряжений
Распределение эквивалентных напряжений в боковой раме тележки смотри Рисунок 61.
Рисунок 61 – Распределение эквивалентных напряжений в боковой раме тележки
Полученное на экране распределение напряжений необходимо вывести во внешний графический файл для составления отчета (смотри Рисунок 62).
Рисунок 62 – Вывод в графический файл
В открывшемся окне (смотри Рисунок 63) в поле Force White BG and Black FG поставить галочку (в результате включается замена цветов, черный заменяется на белый, а белый на черный).
Рисунок 63 – Настройка параметров вывода в графический файл
Список использованных источников
Зенкевич О., Чанг И. Метод конечных элементов в теории сооружений и в механике сплошных сред. М.:Мир, 1974.239 с.
Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.:Мир, 1979.392 с.
Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. М.: Мир, 1975. 541с.
Зенкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. М.: Мир, 1986. 318 с.
Стренг К., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. М.: Мир, 1977.349 с.
Морозов Е. М., Никишков Г. П. Метод конечных элементов в механике разрушения. М.:Наука, 1980. 254 с.
Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике/Под ред. А. А. Яблонского. М.:Высшая школа, 1985.367 с.
Каплун А. Б., Морозов Е. М, Олферьева М. А. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство. М.: Едиториал УРСС, 2003. 272 с.