
- •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
Какую работу нужно написать?

Руководство пользователя T-FLEX Анализ
Относительный размер 0,2 |
Относительный размер 0,05 |
Во многих случаях ориентировочным минимальным уровнем разбиения можно считать разбиение тела на два-три слоя конечных элементов в направлении действия нагружений и предполагаемых перемещений.
Кроме того, средствами генератора сеток возможно искусственное создание «сгущений» сетки в областях модели с резко меняющейся кривизной, в которых можно ожидать больших градиентов искомых величин (например, напряжений).
Таким образом, при построении конечно-элементной модели, необходимо уделять пристальное внимание генерируемой сеточной модели, следя за тем, чтобы конечно-элементная сетка соответствовала геометрии модели и имела достаточное качество с точки зрения обеспечения надёжного и достоверного решения моделируемой физической задачи.
Виды и роль граничных условий
Граничные условия различаются в зависимости от типа моделируемой физической задачи следующим образом.
Для задачи типа «Статический анализ» в качестве граничных условий выступают:
•ограничение «Полное закрепление»;
•ограничение «Частичное закрепление»;
•ограничение «Контакт»;
•ограничение «Упругое основание»;
•нагружение «Сила»;
•нагружение «Давление»;
•нагружение «Вращение»;
•нагружение «Ускорение»;
•нагружение «Цилиндрическая нагрузка»;
•нагружение «Крутящий момент»;
•тепловая нагрузка «Температура».
28

Подготовка конечно-элементной модели для Анализа (Препроцессор)
Для задачи типа «Частотный анализ» в качестве граничных условий выступают:
•ограничение «Полное закрепление»;
•ограничение «Частичное закрепление»;
•ограничение «Упругое основание».
Для задачи типа «Анализ устойчивости» в качестве граничных условий выступают:
•ограничение «Полное закрепление»;
•ограничение «Частичное закрепление»
•ограничение «Упругое основание»;
•нагружение «Сила»;
•нагружение «Давление»;
•нагружение «Вращение»;
•нагружение «Ускорение»;
•нагружение «Цилиндрическая нагрузка»;
•нагружение «Крутящий момент».
Для задачи типа «Тепловой Анализ» в качестве граничных условий выступают:
•тепловая нагрузка «Температура»;
•тепловая нагрузка «Начальная температура»
•тепловая нагрузка «Тепловой поток»;
•тепловая нагрузка «Конвективный теплообмен»;
•тепловая нагрузка «Тепловая мощность»;
•тепловая нагрузка «Излучение».
Для задачи типа «Вынужденные колебания» в качестве граничных условий выступают:
•ограничение «Полное закрепление»;
•ограничение «Частичное закрепление»;
•ограничение «Контакт»;
•ограничение «Упругое основание»;
•нагружение «Сила»;
•нагружение «Давление»;
•нагружение «Вращение»;
•нагружение «Ускорение»;
•нагружение «Цилиндрическая нагрузка»;
•нагружение «Крутящий момент»;
•кинематическое нагружение «Осциллятор»
Суть физической задачи определяется типом приложенных к системе граничных условий. Для получения корректного и достоверного решения пользователю необходимо хорошо представлять физическую сторону анализируемого явления, чтобы задать граничные условия, соответствующие реальным условиям эксплуатации изделия. Результат решения задачи будет полностью определяться
29