
- •Оглавление
- •Начало работы в Femap
- •Интерфейс пользователя
- •РАбота 1. Линейный статический анализ консольной балки
- •Выполнение работы
- •Задание свойств материала
- •Описание свойств конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной модели
- •Задание граничных условий
- •Создание нагрузки
- •Выполнение расчета
- •Обработка результатов расчета
- •П остроение изображения деформированного состояния и эпюр моментов
- •Работа 2. Анализ устойчивости консольной балки
- •Выполнение работы
- •С оздание новой нагрузки
- •Выполнение расчета
- •Обработка результатов расчета
- •Построение изображения деформированного состояния
- •Работа 3 . Моделирование простой балочной конструкции
- •Построение геометрии модели
- •З адание свойств материала
- •Задание свойств конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Задание граничных условий и нагрузки
- •Анализ конструкции
- •Обработка результатов расчета
- •Работа 4. Статический расчет балки
- •Создание геометрии модели
- •Задание свойств материала
- •Выбор типа и параметров конечных элементов
- •Разбиение на конечные элементы
- •Задание граничных условий
- •З адание нагрузок
- •Выполнение расчета
- •Отображение результатов расчета
- •Работа 5. Пластина под воздействием гравитационного нагружения
- •Создание геометрической модели
- •Задание свойств материала
- •Описание свойств конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •З адание граничных условий
- •Задание нагружения
- •Выполнение конечно-элементного анализа
- •Обработка результатов расчета
- •Модификация изображения модели на экране
- •Построение изображения деформированного состояния пластины
- •Анимация деформированного состояния
- •Отображение деформаций в виде изолиний
- •Работа 6. Пластина переменной толщины
- •Выполнение работы
- •Задание свойств материала
- •Описание свойств конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Задание граничных условий. Создание нагрузки.
- •Создание уравнения, описывающего изменение толщины пластины
- •Работа 7. Статический анализ напряженно-деформированного состояния подкрепленной пластины.
- •Выполнение работы
- •Задание свойств материала
- •Описание свойств конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Задание граничных условий
- •Создание нагрузки
- •Выполнение расчета
- •Построение изображения деформированного состояния
- •Построение изображения напряженного состояния
- •Работа 8. Совместное использование в одной конечно-элементной модели разных типов элементов
- •Построение геометрической модели
- •Описание свойств конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Обработка результатов расчета
- •Работа 9. Cтатический анализ напряженно-деформированного состояния ферменной конструкции
- •Выполнение работы
- •Задание свойств материала
- •Описание свойств конечных элементов
- •Задание граничных условий
- •Создание нагрузки
- •Выполнение расчета
- •Построение изображения деформированного состояния
- •Работа 10. Моделирование плоской фермы
- •Построение геометрии модели
- •Задание свойств материала
- •Описание свойств конечных элементов
- •Задание граничных условий
- •Задание нагружения
- •Обработка результатов расчета
- •Работа 11. Моделирование объемной детали
- •Выполнение работы
- •Задание свойств материала
- •Описание свойств конечных элементов
- •Создание геометрии модели
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Работа 12. Расчет объемного (Solid) тела на примере статического расчета
- •Построение геометрической модели
- •З адание свойств материала и конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Задание нагружения
- •Выполнение конечно-элементного анализа
- •Обработка результатов расчета
- •Работа 13. Расчет сложного объемного (Solid) тела на примере статического расчета прочности трубопровода
- •Построение геометрической модели
- •Задание свойств материала
- •Задание свойств используемых конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Задание граничных условий
- •Задание нагружения
- •Выполнение конечно-элементного анализа
- •Обработка результатов расчета
- •Работа со слоями
- •Пример 14. Контактная задача расчета посадки деталей с натягом
- •Построение геометрической модели
- •Задание свойств материала и конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Задание граничных условий
- •Задание нагружения
- •Выполнение конечно-элементного анализа
- •Обработка результатов расчета
- •Работа 16. МоделиРование контактного взаимодействия уплотнительного кольца и диска притира Геометрическая модель
- •Задание свойств материала и конечных элементов
- •Генерация конечно-элементной сетки
- •Задание граничных условий
- •Задание нагружения
- •Обработка результатов расчета
- •О ценка погрешности расчетной модели
- •Упругое деформирование притира и уплотнительного кольца
- •Приложение 1
- •Приложение 2
Работа 12. Расчет объемного (Solid) тела на примере статического расчета
В настоящем примере описаны методы формирования объемной модели. Для успешного формирования модели, ее расчета и обработки полученных результатов, следуйте приведенному ниже описанию. Вводимые величины, команды и выбираемые позиции меню выделены в тексте жирным шрифтом. После команд в скобках дан их русский перевод.
Построение геометрической модели
Запустите систему Femap with NX NASTRAN.
В
ыполните
последовательность команд
GeometryCurve-LineProject
Points. Для
этого откройте падающее меню Geometry
(геометрия) и выберите в нем команду
Curve-Line (кривая
типа – линия). В результате откроется
новое окно, в котором необходимо выбрать
позицию Project
Points (точки).
После этого на экране появится окно с
запросом координат точек, по которым
будут строиться кривые:
Введите в соответствующих полях данных: 0. для координаты X, 0. для координаты Y и 0 для Z. Затем нажмите на кнопку «ОK». Появится аналогичное окно, с запросом координаты второй точки. Задайте координаты X = 0, Y = 50, Z = 0. Нажмите «ОK». В результате на экране появится линия. После появления очередного такого же окна, просто нажмите «Оk» (т.к. это запрос уже на следующую точку, и, нажимая «Оk», Вы тем самым задаете, что следующая кривая начнется с точки, на которой заканчивается первая кривая и т.д.) Для построения замкнутой цепочки кривых каждую точку необходимо вводить два раза. Таким образом, общая схема ввода координат точек, для получения замкнутого контура, будет следующей:
0, 0, 0 «ОК»
0, 50, 0 «ОК» 2 раза
50, 0, 0 «ОК» 2 раза
0, 0, 0 «ОК»
После этого во вновь появившемся окне просто нажмите на кнопку «Cancel». Нажмите CTRL+A, чтобы отцентрировать изображение и изменить его масштаб. В результате проделанных операций на экране появится изображение равнобедренного треугольника со сторонами 50 мм.
Д
алее
необходимо выполнить скругление одной
из вершин треугольника. Для этого
откройте падающее меню Modify
(изменение) и выберите команду Fillet
(скругление). В диалоговом окне Fillet
Curves
введите в соответствующих полях данных,
следующие значения:
Curve1: 2 Curve2: 3
Radius (радиус скругления): 15
Затем нажмите «ОK», «Cancel».
В
результате, в рабочей плоскости, компьютер
выполнит скругление вершины.
Далее необходимо построить окружность радиусом 6 мм и с центром в точке окружности скругления. Нажмите правой кнопкой мыши в любой точке рабочей области и в появившемся меню, нажмите левую кнопку мыши на строчку Snap to Point (шаг по точкам).
Выполните следующую последовательность команд: Geometry Curve-Circle Center. После появления окна построения окружности, выберите курсором на экране точку (центр окружности) как показано на рисунке, и нажмите «ОK». В окне Radius of Circle в поле данных Radius введите 6, нажмите «ОK», потом «Cancel».
П
лоский
профиль будущего объемного тела готов.
Выполнив последовательность команд Geometry Boundary Surface (ограниченная поверхность), определите поверхность, которая в дальнейшем будет использована для построения объемной фигуры. На экране появится стандартное окно выбора примитивов, в данном случае кривых, определяющих границу. Нажмите в окне кнопку Select All (выбрать все) и затем «ОK».
Далее сделайте переключение вида на модель, последовательностью команд: F8 Isometric OK.
Д
ля
создания модели твердого (Solid)
тела, выберите команду: Geometry
Solid
Extrude.
В появившемся окне “Extrusion
Options”
отметьте
пункты New
Solid,
Positive,
а в поле данных To
Depth
(глубина) ввести 10
(как показано на рисунке). Затем нажмите
«ОK».
В результате на экране получается твердое тело с профилем, построенным нами в плоскости XY и толщиной 10 мм в направлении оси Z. И на этом построение геометрии окончено.