
- •Министерство образования Республики Беларусь Белорусский государственный университет Механико-математический факультет
- •Оглавление
- •Введение
- •Глава 1
- •1.1 Построение детали
- •1.2 Анализ детали
- •Глава 2
- •2.1 Построение детали
- •2.2 Анализ детали
- •Глава 3
- •3.1 Построение детали
- •3.2 Анализ модели
- •Глава 4
- •4.1 Построение детали
- •4.2 Анализ детали
- •Глава 5
- •5.1 Построение детали
- •5.2 Анализ детали
- •Глава 6
- •6.1 Построение детали
- •6.2 Анализ детали
- •4.Самоучитель SolidWorks 2007. Наталья Дударева, Сергей Загайко.
3.2 Анализ модели
В отличии от пакета Ansys, Femap обладает более эргономичным интерфейсом
Перейдём непосредственно к расчёту детали:
Для начала зададим материал:
Model -> Material:
Появится окно:
Констатны можно ввести вручную, но т.к. у меня они сохранены, мне остаётся их только загрузить:
Load -> 10ХСНД -> OK:
Получим:
Далее нажимаем OK и Cancel. Зададим свойство, с помощью которого будем разбивать деталь:
Model -> Property
Выберем материал для которого будем создавать свойство и используемый тип элемента:
Elem/Property Type -> Solid -> OK->OK->Cancel
Выбераем Solid, т.е. твердотельный элемент. Далее OK, OK, Cancel. Теперь перейдём к определению нагрузок на деталь. Для начала создадим множество нагрузок:
Model -> Load -> Create/Manage Set-> New
Множество можно назвать, можно оставить пустым (тогда оно будет названо Untitled):
OK
Нажмём Done и определим поверхностную нагрузку на левую часть детали:
Model -> Load -> On Surface
Выбираем поверхность и жмём OK
В появившемся окошке выберем Pressure(Давление), указываем величину и жмём ОК, затем Cancel.
Получим:
По такому же принципу сейчас создадим множество закреплений и закрепим деталь:
Model -> Constraint -> Create/Manage Set -> New Constraint Set -> OK
Получим:
Нажимаем Done. Закрепим все степени свободы детали по поверхности круга:
Model -> Constraint -> On Surface
Выбираем цилиндрическую поверхность, по которой будет закрепление и жмём ОК:
Следим за тем, чтобы флажок стоял возле надписи Fixed, т.е. закреплёно по всем степеням свободы. Нажимаем ОК затем Cancel.
Далее определим погонную нагрузку:
Model -> Load -> On Curve:
Выбираем 2 части кривой, по которой действует погонная нагрузка. Далее выбираем в левой части всплывшего окна «Force for Length» и задаём величину. Затем ОК и Cancel:
Получим:
Теперь приступим к определению размера конечного элемента:
Mesh -> Mesh Control -> Default Size:
Зададим величину и жмём ОК
Теперь непосредственно разобьём деталь на КЭ:
Mesh -> Geometry -> Solids:
Следим, чтобы значения были указаны правильно и жмём ОК
Получим сетку:
Приступим к анализу:
File -> Analyse:
Создадим новое множество анализов:
Далее New -> OK -> Analyze
Ждём пока Nastran решит задачу и выгружаем результаты:
Load Results -> Continue
Теперь выведем результаты:
View -> Select(F5)
Чтобы вывести просто деформированное состояние относительно недеформированного, поставим флажок слева от Deform и нажмём ОК:
Получим:
Теперь выведем графики результатов, для этого опять зайдём в View –> Select. Уберём флажок возле Deform и поставим слева от Contur. Для того, чтобы определить какой график должен быть выведен на экран, зайдём в подменю Deform and Contur Data:
И возле Contur выберем Solid X axis Stress(Нормальные напряжения относительно оси Ох) далее OK, и ещё раз OK
Получим:
Теперь проделаем тоже самое, только выведем напряжения по Вон Мизесу:
View -> Select -> Deform and Contur Data -> Contur(Solid von Mises Stress)
Получим: