
- •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 6
AutoCAD
6.1 Построение детали:
С помощью инструмента Отрезок создаем многоугольник
(5;0)(85;0)(90;12)(80;12)(75;30)(80;48)(90;48)(85;60)(5;60)(10;48)(0;48)
(15;30)(10;12)(0;12) (рис. 6.1):
Рис.6.1 Создание многоугольника
С помощью инструмента вытягивание вытягиваем многоугольника на расстояние 10(рис. 6.2):
Рис. 6.2 Вытягивание многоугольника
С помощью операции Цилиндр создадим цилиндр с центром в координатах МСК(45,25,0) радиуса 25 и высоты 50(рис.6.3):
Рис. 6.3. Создание цилиндра.
С помощью операции Объеденение объеденим цилиндр и параллелепипед. С помощью операции Цилиндр создадим цилиндр с центром в координатах МСК(45,25,0) радиуса 10 и высоты 30(рис.6.4):
Рис.6.4 Создание цилиндра.
И с помощью инструмента вычитание вычитаем из нашей фигуры только что созданный цилиндр. Сначала выбираем фигуру , потом цилиндр(рис.6.5):
Рис.6.5 Вычитание цилиндра
С помощью операции Цилиндр создадим цилиндр с центром в координатах МСК(45,25,30) радиуса 20 и высоты 30(рис.6.6):
Рис. 6.6 Создание цилиндра.
И с помощью инструмента вычитание вычитаем из нашей фигуры только что созданный цилиндр. Сначала выбираем фигуру , потом цилиндр(рис.6.7):
Рис.6.7 Вычитание цилиндра. Конечная фигура.
6.2 Расчет напряженно-деформированного состояния:
Итак для проведения статического анализа в пакете AutoCad следую установить дополнение к стандартному пакету AutoCad Inventor Professional. В пакете Inventor Professional, деталь можно как нарисовать заного, так и импортировать из других пакетов системы AutoCad.
Для того, чтобы перейти к анализу, следует перейти во вкладку «Среды» и нажать на кнопку «Анализ напряжений»(Рис.6.1):
Рис. 6.1 Анализ напряжений.
Далее создадим новый анализ: «Новое Моделирование» (рис. 6.2):
Рис.6.2 Новое моделирование.
Выбираем статический анализ и жмём ОК. Теперь назначим материал. Можно использовать как уже готовый(Легированную сталь), так и создать свой(Нажав на кнопку создать материал, в нижней части окна выбора материала). С помощью редактора материалов можно легко и быстро выбрать нужный нам материал (см. рис. 6.3).
Рис.6.3 Назначение материала.
Переходим к закреплениям. Заходим в меню «Зависимость фиксации»(рис. 6.4):
Рис. 6.4. Зависимость фиксации.
Выбираем грань по которой будет закрепление и жмём ОК (рис. 6.5) :
Рис. 6.4 Выбор нужной нам грани.
Определим давление по площадке. Заходим в меню Нагрузки-> Давление. Выбираем грань, на которую будет осуществляться давление, вводим величину и жмём ОК (рис.6.5):
Рис. 6.5 Определение давления по площадке
Определим точечную нагрузку, для чего перейдем в меню нагрузки->сила, выбираем нужную нам область, вводим значение силы и жмем OK(рис. 6.6).
Рис. 6.6 Определение точечной нагрузки.
Создаем сетку, как показано на рис. 6.7 и Нажимаем на кнопку Моделировать(рис.6.8):
Рис.6.8 Создание конечно-элементной сетки.
Далее, в меню Результаты выбираем тип отображаемых на экран результатов. Один из таких показан на рис. 6.9:
Рис.6.9 Один из результатов.