- •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 нагрузка
|
Solution>Apply Loads> >Structural> Displacement>On Lines
Выбираем линии и накладываем ограничение на перемещение левого края диска в вертикальном направлении ( UY)
|
FLST,2,3,4,ORDE,3 FITEM,2,1 FITEM,2,8 FITEM,2,-9
DL,P51X, ,UY, |
|
Solution>Apply Loads> >Structural> pressure >On Lines
Выбираем 1-ю линию, после этого в первое и второе поля вводим 5e7 Выбираем 2-ю линию, после этого в первое и второе поля вводим -6e7
|
FLST,2,3,4,ORDE,3 FITEM,2,1 FITEM,2,8 FITEM,2,-9
SFL,P51X,PRES,5e7,5e7
FLST,2,3,4,ORDE,3 FITEM,2,13 FITEM,2,16 FITEM,2,20
SFL,P51X,PRES,-6e7,-6e7
|
3.1 Температурная и инерционная нагрузки
|
Solution>Apply Loads> >Structural> Temperatures>On Areas
Выбираем площади и пишем нужное значение температуры (T1,T2,T3)
|
FLST,2,3,5,ORDE,2 FITEM,2,1 FITEM,2,-3
BFA,P51X,TEMP,T1
FLST,2,1,5,ORDE,1 FITEM,2,4
BFA,P51X,TEMP,T2
FLST,2,3,5,ORDE,2 FITEM,2,5 FITEM,2,-7
BFA,P51X,TEMP,T3
|
|
Solution>Apply Loads> >Structural> Inertia >Angular Velocity> Global
В поле OMEGY вводим Omega
После этого запускаем программу на счет Solution> Solve>Current LS |
OMEGA,0,Omega,0,0
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 №5 «Расчет баллонного ключа»
Постановка задачи:
P = 1000 Н
1. Preprocessor.
1.1 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 |
