- •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
2.3 Выбор конечного элемента
Выбираем конечный элемент Plane 2.
|
|
ET,1,PLANE2
KEYOPT,1,3,3 KEYOPT,1,5,0 KEYOPT,1,6,0 |
2.4 Задание геометрических характеристик сечения
|
|
R,1,h, |
2.5 Свойства материала
Выбираем модель материала. Модель линейная, эластичная, изотропная. Модуль упругости E, коэффициент Пуассона MU.
|
|
MPTEMP,,,,,,,, MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,E MPDATA,PRXY,1,,Mu
|
2.6 Создание конечно-элементной модели
1. Строим узлы.
|
Modeling > Create > Keypoints > On Working Plane
|
K,1,0,0,0, K,2,0,b,0, K,3,L,b,0,
wpstyle,0.5,10,0,400, 0.001,0,0,,5
FLST,3,1,8 FITEM,3,100.5,20,0 K, ,P51X FLST,3,1,8 FITEM,3,160.5,61,0 K, ,P51X FLST,3,1,8 FITEM,3,220,112,0 K, ,P51X FLST,3,1,8 FITEM,3,319,140.5,0 K, ,P51X FLST,3,1,8 FITEM,3,387,170,0 K, ,P51X
|
|
||
2. Создаем кронштейн
|
Строим две прямых линии:
Строим spline-линию:
Строим область Area:
|
L, 1, 2 L, 2, 3
FLST,3,7,3 FITEM,3,1 FITEM,3,4 FITEM,3,5 FITEM,3,6 FITEM,3,7 FITEM,3,8 FITEM,3,3 BSPLIN, ,P51X
FLST,2,3,4 FITEM,2,1 FITEM,2,2 FITEM,2,3 AL,P51X CYL4,xr,yr,r
ASBA, 1, 2
|
|
||
3. Разбиение на
конечные элементы |
|
CM,_Y,LINE LSEL, , , ,P51X CM,_Y1,LINE CMSEL,,_Y
LESIZE,_Y1, , ,25, , , , ,1
MSHAPE,1,2D MSHKEY,0
CM,_Y,AREA ASEL, , , , 3 CM,_Y1,AREA CHKMSH,'AREA' CMSEL,S,_Y
AMESH,_Y1
CMDELE,_Y CMDELE,_Y1 CMDELE,_Y2 |
|||
3. Solution
|
3.1 Закрепление. Solution>Apply Loads> >Structural> Displacement>On Lines
Выбираем линию и накладываем ограничение на все перемещения ( all DOF)
|
FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,1 DL,P51X, ,ALL, |
|
3.2 Задание нагрузки. Solution>Apply Loads> >Structural> pressure >On Lines
Выбираем линию, после этого в первое поле вводим 0.05, во второе 0.15 (МПа)
3.3 После этого запускаем программу на счет Solution> Solve>Current LS
|
FLST,2,1,4,ORDE,1 FITEM,2,2
SFL,P51X,PRES,0.05,0.15
SOLVE |
4. Postprocessor
