
- •Методические указания к лабораторным работам по курсу: «Вычислительная механика»
- •6 Семестр
- •2.1 Выбор типа анализа
- •2.2 Задание параметров
- •2.3 Выбор конечного элемента
- •2.4 Задание геометрических характеристик сечения
- •2.5 Свойства материала
- •2.6 Создание конечно-элементной модели
- •3.1 Закрепление и условия нагружения.
- •4.1 Просмотр результатов
- •2.1 Выбор типа анализа
- •2.2 Задание параметров
- •2.3 Выбор конечного элемента
- •2.4 Задание геометрических характеристик сечения трубки
- •2.5 Задание геометрических характеристик сечения ступеньки
- •2.6 Свойства материала
- •2.7 Создание конечно-элементной модели
- •3.1 Закрепление и условия нагружения.
- •4.1 Просмотр результатов
- •2.1 Выбор типа анализа
- •2.2 Задание параметров
- •2.3 Выбор конечного элемента
- •2.4 Задание геометрических характеристик сечения
- •2.5 Свойства материала
- •2.6 Создание конечно-элементной модели
- •4.1 Просмотр результатов
- •2.1 Выбор типа анализа
- •2.2 Задание параметров
- •2.3 Выбор конечного элемента
- •2.4 Свойства материала
- •2.5 Создание конечно-элементной модели
- •3.1 Закрепление и нагрузка
- •3.1 Температурная и инерционная нагрузки
- •4.1 Просмотр результатов
- •1.1 Выбор типа анализа
- •1.2 Задание параметров
- •1.3 Выбор конечного элемента
- •1.4 Свойства материала
- •2.5 Создание конечно-элементной модели
- •3.1 Закрепление
- •4.1 Просмотр результатов
4.1 Просмотр результатов
Чтение результатов
|
1. Просматриваем деформированную и недеформированную формы: General Postproc> Plot Results> Deformed Shape
2. Выводим на экран анимацию деформированной формы PlotCtrl>Animate>Deformed Shape Задаем параметры отображения
|
Лабораторная работа №2 «Расчет лестничной конструкции»
Постановка задачи:
Геометрия |
A = 600 мм |
|
L = 2000 мм |
|
C = 800 мм |
|
D = 30 мм |
|
T = 2 мм |
|
B =150 мм |
|
H = 10 мм |
Модуль упругости алюминия |
E = 0.72 ·105 МПа |
Коэффициент Пуассона алюминия |
Mu = 0,25 |
Модуль упругости дерева |
E = 1 ·104 МПа |
Коэффициент Пуассона дерева |
Mu = 0,4 |

2
Рис. 2.
2.1 Выбор типа анализа
Картинка |
Описание действий |
Текст программы |
На данном этапе выбираем тип анализа. Требуемый тип “Structural”. |
|
KEYW,PR_SET,1 KEYW,PR_STRUC,1 KEYW,PR_THERM,0 KEYW,PR_FLUID,0 KEYW,PR_ELMAG,0 KEYW,MAGNOD,0 KEYW,MAGEDG,0 KEYW,MAGHFE,0 KEYW,MAGELC,0 KEYW,PR_MULTI,0 KEYW,PR_CFD,0 |
2.2 Задание параметров
Задаем в параметрической форме значения требуемых величин из условия задачи:
L = 2000 C=800 A=600 D= 30 T=2 B=150 H=10 E1=0.72e5 MU1=0.25 E2=1e4 MU2=0.4
|
|
/PREP7 *SET,l,2000 *SET,c,800 *SET,a,600 *SET,d,30 *SET,t,2 *SET,b,150 *SET,h,10 *SET,E1,0.72e5 *SET,MU1,0.25 *SET,E2,1e4 *SET,MU2,0.4 |
2.3 Выбор конечного элемента
Выбираем конечные элементы Pipe 16 и Beam 4
|
|
ET,1,BEAM4
ET,2,PIPE16
|
2.4 Задание геометрических характеристик сечения трубки
|
|
R,1,D,T, , , , , RMORE, , , , , , , RMORE, , |