- •Скаскевич Роман Эдуардович
- •Минск, 2013
- •Оглавление
- •Введение
- •Глава 1
- •1.1 Построение детали
- •1.2 Расчет напряженно-деформированного состояния
- •Глава 2:
- •2.1 Построение детали.
- •2.2 Расчет напряженно-деформированного состояния
- •Глава 3
- •3.1 Построение детали
- •Глава 4
- •4. 1 Построение детали
- •Глава 5
- •5.1 Построение детали
- •5.2 Расчет напряженно-деформированного состояния детали
- •Глава 6
- •6.1 Построение детали:
- •6.2 Расчет напряженно-деформированного состояния:
- •Заключение
- •Список литературы Список использованных источников
Глава 5
ProEngineer
5.1 Построение детали
Выбираем Дерево модели-> top. Затем создаем эксиз. Рисуем контуры основания будущей детали:
Рис.5.1 Прорисовка контуров основания.
Жмем галочку и получаем следующее(рис. 5.12):
Рис.5.2 Прорисовка контуров основания.
Выбираем Эскиз1-> вытянуть, на расстояние 10. Получаем(рис. 5.3):
Рис. 5.3 Вытягивание.
Далее делаем головную часть детали. Снова переходим в плоскость Front и создаем эскиз , рисуем круг, применяем вытягивание и получаем (рис.5.4):
Рис.5.4. Создание эскиза.
Создаем опорную плоскость DTM1. Делаем на ней эскиз. Создаем в нем окружность радиусом 20(Рис. 5.5):
Рис. 5.5 Создание окружности в опорной плоскости.
Выходим из эскиза. Применяем операцию “вытянуть” и далее так же поступаем со вторым вырезом. В итоге получаем нашу деталь(рис. 5.6):
Рис.5.6 Конечная деталь.
5.2 Расчет напряженно-деформированного состояния детали
Загружаем созданную в предыдущем пункте деталь.
Жмем приложения->Механика, для перехода в расчетный модуль(рис.5.6).
Рис. 5.6 Переход в расчетный модуль.
Далее создаем
закрепление, нажав на соответствующую
кнопку
.
Появляется окно Закрепление, в котором
выбираем геом. Привязки и задаем имя
нашему закреплению(рис. 5.7).
Рис. 5.7 Выбор поверхности закрепления.
Создаем
давление по площадке, для чего жмем на
кнопку
расположенную в правой части рабочей
области.
Появляется окно Нагрузка давлением, в котором выбираем площадку, на которой будет нагрузка и вводим название этой нагрузки(Рис.5.8).
Рис. 5.8 Создание давления по площадке.
Далее
создаем единичную нагрузку, нажав
клавишу
.
После чего появляется окно(5.9), в котором
в пункте Привязки выбираем “Точки”. И
выбираем нужное нам место для установки
нагрузки, после чего вводим значение
1000 в Z-ю
компоненту силы, ниже выбрав нужную нам
размерность в Ньютонах.
Рис.5.9 Нагрузка сила/момент
Далее создадим нужный нам материал, для чего заходим в Свойства-> Материалы, где создаем новый файл, в котором задаем имя, плотность, коэффициент Пуассона, Модуль Юнга, и предельные значения, как показано на Рисунке 5.10:
Рис. 5.10 Задание свойств материала.
Сохраним его, и применим к нашей детали, для чего зайдем в меню Свойства-> назначение материала(Рис. 5.11):
Рис. 5.11 Придание детали свойств материала.
В окне “Назначение материала” выбираем созданный нами выше материал и жмем ОК(Рис.5.12):
Рис 5.12 “Назначение материала”.
Далее создаем сетку. Заходим в меню AutoGEM-> создать(рис.5.13):
Рис.5.13 Создание сетки.
В появившемся окне жмем Создать->Да. Далее переходим непосредственно к анализу. Анализ->Анализы Проработки Механики(рис.5.14)
Рис. 5.14 Переход к анализу.
В появившемся окне жмем файл->новый статический(рис.5.15):
Рис.5.15 Анализы и проработки.
В следующем
окне жмем OK,
и в появившемся после него окне жмем на
зеленый флажок->Да->Да, если все
правильно то появится строка с зеленой
галочкой, означающей, что все прошло
успешно, и жмем на знак
(рис. 5.16):
Рис.5.16 Анализы и проработки.
В следующем окне заходим в Опции показа, где можно выбираем необходимые нам данные и жмем ОК и показ (рис.5.17).
Рис. 5.17 Определение окон результата.
Получаем один из возможных результатов(Рис. 5.18):
Рис.5.18 Результат вычислений.
