
- •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
3.1 Закрепление и условия нагружения.
1. Закрепляем узлы 1 6 7 15
|
Solution>Apply Loads> >Structural> Displacement>On Nodes
Вводим номер узла, накладываем ограничение в 6 узле на все перемещения (UX UY UZ), в узле 15 на UY и UX, а в узлах 1 и 7 на UY
|
FLST,2,1,1,ORDE,1 FITEM,2,1 D,P51X, , , , , ,UY, , , , ,
FLST,2,1,1,ORDE,1 FITEM,2,7 D,P51X, , , , , ,UY, , , , ,
FLST,2,1,1,ORDE,1 FITEM,2,15 D,P51X, , , , , ,UX,UY, , , ,
FLST,2,1,1,ORDE,1 FITEM,2,6 D,P51X, , , , , ,UX,UY,UZ, , ,
|
2. Прикладываем нагрузку в узел 11
|
Solution>Apply Loads> >Structural> Force/Moment >On Nodes
В узел 11 прикладываем силу по оси y.
После этого запускаем программу на счет Solution> Solve>Current LS
|
FLST,2,1,1,ORDE,1 FITEM,2,11
F,P51X,FY,-1000
SOLVE |
4. Postprocessor
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
3. Строим распределение эквивалентных напряжений по теории Хубера-Мизеса:
General Postproc> Plot Results> Contour plot> Element solution> stress> Von Mises stress.
|
Лабораторная работа №3 «Расчет кронштейна»
Постановка задачи:
Длина |
L = 400 мм |
Высота |
B =200 мм |
Ширина |
h = 10 мм |
Положение отверстия |
XR = 80 Н |
|
YR = 120 Н |
Радиус отверстия |
R = 50 мм |
Модуль упругости |
E = 0.72 ·105 |
Коэффициент Пуассона |
Mu = 0,25 |

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 = 400 мм h = 10 мм b = 200 мм E = 0.7e5 МПа MU = 0.25 XR = 80 мм YR= 120 мм R=50 мм
|
|
/PREP7 *SET,L,400 *SET,h,10 *SET,b,200 *SET,xr,80 *SET,yr,120 *SET,r,50 *SET,E,0.7e5 *SET,mu,0.25 |