- •Воронеж 2009
- •Введение
- •Требования к оформлению курсового проекта
- •Оформление графической части
- •Оформление расчетно-пояснительной записки
- •Общие требования
- •Нумерация страниц рпз
- •Иллюстрации
- •Формулы и уравнения
- •Единицы физических величин
- •Структурный, кинематический и силовой анализ плоского рычажного механизма
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 1, таблица 1)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 2, таблица 2)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 3, таблица 3)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 4, таблица 4)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 5, таблица 5)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 6, таблица 6)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 7, таблица 7)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 8, таблица 8)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 9, таблица 9)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 10, таблица 10)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 11, таблица 11)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 12, таблица 12)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 13, таблица 13)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 14, таблица 14)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 15, таблица 15)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 16, таблица 16)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 17, таблица 17)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 18, таблица 18)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 19, таблица 19)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 20, таблица 20)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 21, таблица 21)
- •Спроектировать плоский рычажный механизм (рисунок 22, таблица 22)
- •Пример выполнения листа 1
- •Метрический синтез механизма
- •Структурный анализ механизма
- •Кинематический анализ механизма Построение плана скоростей
- •Построение плана ускорений
- •Определение наибольшей уравновешивающей силы за полный оборот ведущего звена механизма.
- •Исследование плоского напряженного состояния методом конечных элементов
- •Плоская задача теории упругости
- •Основные соотношения для плоского треугольного элемента
- •Пример расчета
- •Расчет ферменных конструкций методом конечных элементов
- •Основные определения
- •Конечный элемент для ферменных конструкций
- •Описание программы моделирования и численный пример
- •Расчет тонкостенных конструкций методом конечных элементов
- •Конструкции в виде пластин и оболочек
- •Плоский элемент в форме произвольного треугольника
- •Описание программы расчета по методу конечных элементов
- •Пример расчета
- •Пример выполнения листа 3 курсового проекта
- •Примеры дискретного моделирования реальных объектов
- •Моделирование статического состояния емкости для сыпучих материалов
- •Статические состояния опоры емкости для хранения криогенных продуктов
- •Моделирование конструкции пресс-формы для изготовления экрана из сверхпроводящего материала
- •Моделирование статического состояния пресс-формы с использованием осесимметричных конечных элементов
- •Конечноэлементное моделирование статических состояний пространственной тонкостенной емкости
- •Решение неполной проблемы собственных значений при исследовании колебаний многомерных пространственных оболочечно-стержневых конструкций
- •Дискретное моделирование разъемного соединения секций трубопровода с вакуумной изоляцией для транспортировки криогенных продуктов
- •Конечные элементы, используемые для моделирования конструкции разъемного соединения трубопровода
- •Дискретное моделирование нижней станины пресса модели к7041
- •Библиографический список
- •Приложение а
- •Курсовой проект
- •Приложение б
- •Приложение в
- •Приложение г
- •Оглавление
- •394026 Воронеж, Московский просп., 14
Исследование плоского напряженного состояния методом конечных элементов
Исследовать плоское напряженное состояние модели пластинки, защемленной вдоль одной из сторон и нагруженной силами в узлах другой стороны. Варианты заданий представлены на рисунке 38 и в таблице 24. Материалы пластинки имеют следующие характеристики:
t1 – модуль упругости E=2105 МПа, коэффициент Пуассона =0.3,
t2 – E=1.9105 МПа, =0.3,
t3 – E=1.4105 МПа, =0.3.
Рисунок 38
Вариант |
a (мм) |
b (мм) |
c (мм) |
d (мм) |
e (мм) |
F1 (Н) |
F2 (Н) |
Схема на рис.38 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
20 |
30 |
10 |
10 |
50 |
10 |
20 |
I |
|
45 |
20 |
15 |
15 |
45 |
30 |
5 |
|
|
20 |
60 |
30 |
20 |
60 |
15 |
20 |
|
|
50 |
10 |
35 |
25 |
40 |
15 |
10 |
|
|
15 |
30 |
20 |
10 |
30 |
10 |
40 |
|
|
65 |
15 |
40 |
35 |
90 |
40 |
20 |
|
|
75 |
20 |
20 |
90 |
– |
10 |
30 |
II |
|
35 |
40 |
55 |
75 |
– |
40 |
10 |
|
|
20 |
30 |
20 |
90 |
– |
15 |
20 |
|
|
75 |
30 |
45 |
90 |
– |
20 |
20 |
|
|
80 |
45 |
25 |
85 |
– |
25 |
40 |
|
|
40 |
25 |
55 |
70 |
– |
35 |
15 |
|
Продолжение таблицы 24 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
45 |
– |
– |
– |
– |
25 |
10 |
III |
|
85 |
– |
– |
– |
– |
10 |
20 |
|
|
60 |
– |
– |
– |
– |
40 |
35 |
|
|
90 |
– |
– |
– |
– |
10 |
35 |
|
|
75 |
– |
– |
– |
– |
15 |
15 |
|
|
55 |
– |
– |
– |
– |
20 |
15 |
|
|
70 |
25 |
– |
– |
– |
40 |
25 |
IV |
|
80 |
40 |
– |
– |
– |
10 |
30 |
|
|
35 |
10 |
– |
– |
– |
30 |
20 |
|
|
75 |
50 |
– |
– |
– |
10 |
40 |
|
|
45 |
20 |
– |
– |
– |
25 |
15 |
|
|
55 |
10 |
– |
– |
– |
40 |
5 |
|
|
60 |
30 |
30 |
40 |
40 |
20 |
40 |
V |
|
45 |
40 |
30 |
25 |
65 |
10 |
20 |
|
|
25 |
60 |
40 |
20 |
55 |
15 |
25 |
|
|
55 |
30 |
10 |
30 |
60 |
40 |
10 |
|
|
50 |
60 |
45 |
45 |
45 |
20 |
35 |
|
|
30 |
40 |
50 |
25 |
45 |
40 |
10 |