- •Содержание
- •Введение
- •Технические требования
- •Требования к компьютеру
- •Рекомендуемые параметры вычислительной техники для эффективной (профессиональной) работы с T-FLEX Анализом
- •Установка системы T-FLEX Анализ
- •Структурная организация приложения T-FLEX Анализ
- •Этапы анализа конструкций
- •Быстрое начало
- •Шаг 1. Подготовка объёмной твердотельной модели изделия
- •Шаг 2. Создание «Задачи»
- •Шаг 3. Назначение материала
- •Шаг 4.1 Наложение граничных условий. Задание закреплений
- •Шаг 4.2 Наложение граничных условий. Задание нагружений
- •Шаг 5. Выполнение расчёта
- •Шаг 6. Анализ результатов расчёта
- •Подготовка конечно-элементной модели для Анализа (Препроцессор)
- •Виды конечно-элементных моделей
- •Назначение и роль сеток
- •Виды и роль граничных условий
- •Управление «Задачами», команды управления задачами
- •Общие свойства задач
- •Задание материала
- •Построение сетки
- •Параметры сетки
- •Задание ограничений
- •Полное закрепление
- •Частичное закрепление
- •Контакт
- •Упругое основание
- •Задание нагрузок
- •Механические нагрузки
- •Сила
- •Давление
- •Вращение
- •Ускорение
- •Цилиндрическая нагрузка
- •Крутящий момент
- •Осциллятор
- •Дополнительная масса
- •Тепловые нагрузки
- •Температура
- •Тепловой поток
- •Тепловая мощность
- •Конвективный теплообмен
- •Излучение
- •Сводная таблица нагрузок
- •Редактирование нагрузок и закреплений
- •Настройки и сервисные команды
- •Работа с 3D окном при подготовке элементов задач
- •Особенности работы с параметрической моделью
- •Экспорт
- •Обработка результатов (Постпроцессор)
- •Общие принципы работы с результатами
- •Настройки и сервисные команды окна результатов расчёта
- •Настройка окна результатов расчёта
- •Настройка цветовой шкалы
- •Использование датчиков для анализа результатов
- •Использование графиков для анализа результатов
- •Интегральное значение
- •Построение сечений
- •Генерация отчётов
- •Пример интерпретации результата
- •Статический анализ
- •Особенности этапов статического анализа
- •Алгоритм оценки статической прочности по результатам моделирования
- •Настройки процессора линейной и нелинейной статики
- •Задача оптимизации
- •Задача об оптимизации толщины балки
- •Приложение (справочные материалы)
- •Характеристики конструкционных материалов
- •Объёмное напряжённо-деформированное состояние в точке
- •Оценка статической прочности конструкций. Теории прочности
- •Анализ устойчивости
- •Особенности этапов анализа на устойчивость
- •Алгоритм оценки устойчивости по результатам моделирования
- •Настройки Процессора анализа устойчивости
- •Частотный анализ
- •Особенности этапов частотного анализа
- •Настройки Процессора частотного анализа
- •Вынужденные колебания
- •Вводные сведения
- •Особенности этапов анализа вынужденных колебаний
- •Настройки препроцессора анализа вынужденных колебаний
- •Настройки процессора анализа вынужденных колебаний
- •Настройки постпроцессора и анализ результатов вынужденных колебаний
- •Анализ Усталости
- •Цикл напряжений. Основные характеристики
- •Кривая усталости
- •Методы коррекции напряжений
- •Оценка характеристик сопротивления усталости при сложном напряженном состоянии
- •Этапы анализа усталости
- •Результаты усталостного расчёта
- •Примеры расчётов деталей на усталостную прочность
- •Однособытийный усталостный расчет
- •Многособытийный усталостный расчет
- •Примеры результатов однособытийного усталостного расчёта
- •Пример результатов многособытийного усталостного расчёта
- •Тепловой анализ
- •Особенности этапов теплового анализа
- •Настройки Процессора теплового анализа
- •Примеры тепловых расчётов
- •Тепловой расчёт радиатора охлаждения. Установившийся режим
- •Расчёт времени нагревания радиатора охлаждения. Нестационарный режим
- •Расчёт времени остывания радиатора охлаждения. Нестационарный режим
- •Верификационные примеры
- •Примеры расчётов задач статики
- •Изгиб консольно-защемлённой балки под действием сосредоточенной нагрузки
- •Статический расчет круглой пластины, защемленной по контуру
- •Расчет сферического сосуда давления
- •Квадратная пластина под силой в центре
- •Цилиндрический резервуар со стенками постоянной толщины
- •Кручение бруса с круглым поперечным сечением
- •Стержень под действием собственного веса
- •Расчёт вращающегося сплошного диска постоянной толщины
- •Свободно опертая прямоугольная пластинка под синусоидальной нагрузкой
- •Температурные напряжения биметаллического элемента
- •Примеры расчётов задач устойчивости
- •Расчет устойчивости сжатого прямого стержня
- •Устойчивость квадратной пластины
- •Устойчивость прямоугольной пластины
- •Примеры задач частотного анализа
- •Определение собственных частот колебаний балки
- •Определение первой собственной частоты колебаний круглой пластинки
- •Свободные колебания сферического купола
- •Примеры задач теплового анализа
- •Установившаяся температура
- •Поток тепла в шаре
- •Теплопроводность цилиндрической стенки
- •Литература
Обработка результатов (Постпроцессор)
В поле «Значения» отображаются координаты точек графика – эти данные связаны со значениями от датчиков и не могут редактироваться, но могут быть скопированы в буфер обмена с последующей вставкой в другой график или электронную таблицу. Следует отметить, что графики в задачах конечно-элементного анализа, как и динамического анализа, являются объектами T-FLEX CAD типа «График», создаваемыми командой:
Клавиатура |
Текстовое меню |
|
Пиктограмма |
<PL> «Параметры|Графики»
Поэтому к ним применимы все операции как к обычным графикам, например можно воспользоваться функцией graph() для считывания промежуточных значений (интерполяции). Для более точной интерполяции удобно установить тип графика «гладкая кривая» или скопировать точки вместе с координатами в новый график типа «гладкая кривая». Более подробную информацию см. справка T-FLEX CAD, раздел «Сервисные 3D инструменты и элементы/Графики».
Типичный порядок действий при создании датчика:
1.Инициировать команду
«Создать датчик».
2.Выбрать 3D узлы, вершины для задания положения датчика.
3.При необходимости задать имя датчика и другие общие параметры.
4.Завершить команду.
Типичный порядок действий при создании шаблона графика:
1.Инициировать команду
«Создать шаблон графика».
2.Отметить все или только нужные датчики, при необходимости подкорректировав их порядок, наблюдая их расположение в окне 3D сцены.
3.При необходимости задать имя шаблона графика и другие общие параметры.
4.Завершить команду.
Типичный порядок действий при создании графика:
1.Выбрать в дереве задачи единичный или множественный результат в папке «Результаты» и вызвать для него контекстное меню (правой кнопкой мыши).
2.В контекстном меню выбрать пункт «График».
3.В открывшемся окне редактора графиков выбрать способ построения графика в поле «Способ построения графиков» и шаблон графика в поле «Конфигурации датчиков».
4.Завершить команду кнопкой
.
Интегральное значение
Данная команда позволяет просуммировать значение сил реакции в узлах конечно-элементной сетки по выбранным граням, ребрам, или вершинам на конечно-элементной модели. Эта команда доступна для результатов «Силы реакции, модуль», «Силы реакции, в напр.X», «Силы реакции, в напр.Y», «Силы реакции, в напр.Z» и вызывается из контекстного меню для результата в дереве задач. После вызова команды открывается окно 3D сцены, в котором можно выбрать грани, ребра, вершины модели, для которых требуется узнать суммарную силу реакции. Используется в задачах статического анализа.
89
Руководство пользователя T-FLEX Анализ
Включить отображение указанных результатов в дереве задачи можно из окна параметров задачи,
вызываемом опцией автоменю <P>
.
В окне параметров задачи можно воспользоваться кнопкой «Настройка» для вызова диалога настройки результатов, в котором отметить галочкой нужные результаты.
После вызова команды «Измеритель» из контекстного меню результата (правой кнопкой мыши
на результате) необходимо выбрать элементы модели для приложения нагрузки.
С помощью автоменю выберите грани, ребра или вершины рассчитываемой модели:
<E> Выбрать элемент для измерения
Выбранные элементы будут добавлены в список.
Можно настроить единицы измерения для силы реакции – Н, кгс, фунты.
Следует отметить, что данная команда предназначена, в большинстве случаев, для измерения сил реакции в заделке.
90
Обработка результатов (Постпроцессор)
Типичный порядок действий при измерении интегрального значения силы реакции:
6.Включить отображение результатов «Силы реакции» в дереве задачи.
7.Выбрать грани, ребра, вершины.
8.Задать единицы измерения.
9.Завершить команду.
Построение сечений
В T-FLEX Анализ существует возможность построения сечений конечно-элементной сетки некоторой заданной пользователем плоскостью.
Сечение конечно-элементной сетки плоскостью можно построить только в том случае, если успешно выполнен расчёт задачи конечно-элементного анализа.
Для того чтобы построить сечение, необходимо из контекстного меню, вызываемого нажатием правой кнопки мыши в окне просмотра результатов расчёта, выбрать команду «Плоскость обрезки|Активна».
Затем следует установить плоскость сечения в требуемое положение.
91
Руководство пользователя T-FLEX Анализ
Для вращения плоскости относительно осей локальной системы координат (ЛСК) плоскости служат управляющие объекты:
,
,
. Для перемещения плоскости вдоль осей ЛСК служат управляющие объекты:
,
,
. Цвет каждого из объектов соответствует цвету осей (OX,OY,OZ) ЛСК плоскости. Первоначально оси локальной системы координат плоскости сонаправлены осям глобальной системы координат.
После того как установлена плоскость сечения, необходимо вновь нажатием правой кнопки мыши в окне просмотра результатов расчёта вызвать контекстное меню и выбрать команду «Плоскость обрезки|Рисовать». Плоскость сечения будет построена.
92
