- •Содержание
- •1.Введение
- •2.Задание
- •3.Создание детали в среде ugs nx
- •4.Определение напряженно – деформированного состояния конической трубы в среде ansys Workbench
- •4.1.Построение схемы проекта
- •4.2.Построение сетки конечных элементов
- •4.3.Приложение к модели граничных условий
- •4.4.Расчет и анализ полученных данных
- •5.Заключение
- •6.Список используемой литературы
Министерство образования и науки РФ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ
Кафедра «Самолёто – и вертолётостроение»
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТВЕРДОГО ТЕЛА В СРЕДЕ ANSYS WORKBENCH
Выполнил: студент гр. 413
Бандеев Д.А.
Проверил: Даширабданов В.Д.
Улан-Удэ
2016
Содержание
1. Введение…………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
2. Задание………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
3. Создание детали в среде UGS NX………………………………………………………………………………………………………5
4. Определение напряженно – деформированного состояния конической трубы в среде ANSYS Workbench……………………………………………………………………………………………………………………………………………11
4.1. Построение схемы проекта……………………………………………………………………………………………………….11
4.2. Построение сетки конечных элементов……………………………………………………………………………………17
4.3. Приложение к модели граничных условий……………………………………………………………………………..19
4.4. Расчет и анализ полученных данных………………………………………………………………………………………..22
5. Заключение………………………………………………………………………………………………………………………………………28
6. Список используемой литературы…………………………………………………………………………………….29
1.Введение
В данной работе необходимо определить напряженно – деформированное состояние конической трубы. Определение НДС выполнено в программе ANSYS методом конечных элементов.
МКЭ является мощным , надежным и современным средством исследования поведения деталей (конструкций) в условиях разнообразных воздействий. Средства МКЭ ANSYS позволяют производить расчеты статического и динамического напряженно – деформированного состояния деталей (конструкций). В том числе геометрически и физически нелинейных задач механики деформируемого твердого тела. Это позволяет решить широкий круг инженерных задач.
2.Задание
Требуется определить напряженно – деформированное состояние конической трубы.
Коническая труба изготовлена из стали с модулем упругости E=28570 Н/мм2, коэффициентом Пуассона µ=0.28, прикладываемая нагрузка F=3000 Н.
Размеры конической трубы:
- диаметр основания D0=250 мм;
- верхний диаметр DВ=150 мм;
- длина L=8500 мм;
- толщина конической трубы δ=5 мм;
Модель построена в среде UGS NX 10 и решена в среде ANSYS Workbench.
3.Создание детали в среде ugs nx
Включаем UGS NX, кликая левой кнопкой мыши на панели задач (рис.1)
Рис.1
Открывается окно UGS NX (рис.2)
Рис.2
Для создания новой детали кликаем левой кнопкой мыши на пункт «Новый» (рис.3)
Рис.3
В пункте «Имя» задаем имя нашей модели (рис.4)
Рис.4
В пункте «Папка» задаем путь, где будет сохранена наша модель (рис.5)
Рис.5
Далее нажимаем кнопку «ОК» левой кнопкой мыши (рис.6)
Рис.6
Далее для создания конической трубы нажимаем, кликая левой кнопкой мыши, в пункте меню вкладку «вставить» «конструктивный элемент» «конус» (рис.7)
Рис.7
Для создания конической трубы вбиваем исходные данные, т.е. диаметр основания, верхний диаметр и высоту, а затем кликаем левой кнопкой мыши «ОК» (рис.8)
Рис.8
Получаем сплошное коническое тело (рис.9)
Рис.9
Чтобы придать толщину трубе в пункте меню выбираем вкладку «Вставить» «Смещение/масштаб» «Тонкостенное тело» (рис.10)
Рис.10
Затем, нажимая левой кнопкой мыши, выбираем нижнее и верхнее основания трубы (рис.11)
Рис.11
Далее задаем толщину в пункте «Толщина» и нажимаем левой кнопкой мыши на «ОК» (рис.12)
Рис.12
Получаем коническую трубу (рис.13)
Рис.13
