
- •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
- •Задание нагрузок
- •Механические нагрузки
- •Сила
- •Давление
- •Вращение
- •Ускорение
- •Цилиндрическая нагрузка
- •Крутящий момент
- •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
- •Построение сечений
- •Генерация отчётов
- •Шаблоны отчётов
- •Перечень тэгов для формирования отчётов
- •Значение тэга
- •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
- •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
- •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
- •Литература

Руководство пользователя T-FLEX Анализ
3.Анализ форм равновесных состояний. В дереве задач из контекстного меню по команде «Открыть» или «Открыть в новом окне» открываем результат «Форма 01», соответствующий наименьшей критической нагрузке. Визуально оцениваем характер деформированного состояния конструкции. Анализ форм равновесных состояний позволяет сделать вывод о направлениях и местах максимальных перемещений, соответствующих критической нагрузке. Эта информация может быть использована для оптимизации конструкции изделия с целью повышения её устойчивости.
Настройки Процессора анализа устойчивости
По умолчанию, после инициализации команды «Анализ|Расчёт» появляется диалог задания свойств задачи, имеющий несколько переключаемых закладок. Пользователь может изменить установленные по умолчанию свойства задачи. Доступ к свойствам задачи можно также осуществить
по на имени задачи в дереве задач или из контекстного меню по нажатию
на имени выбранной задачи в дереве задач. Свойства задачи, определённые пользователем, сохраняются при сохранении документа, а также наследуются при копировании задачи. Основное назначение свойств задачи – задание требуемых для работы Процессора режимов, списков отображаемых после расчёта в дереве задач результатов и количество форм потери устойчивости.
На закладке [Общие] можно определить или изменить описательные свойства текущей задачи: имя, тип задачи, комментарий.
На закладке [Расчёт] можно задать свойства процессора для решения уравнений.
Количество форм равновесных состояний. Пользо-
ватель может определить количество критических нагрузок и соответствующих форм равновесных состояний, подлежащих определению. Для практических целей, наибольшую ценность представляет 1-я форма, соответствующая минимальной критической нагрузке. Однако пользователь может найти также критические нагрузки других форм равновесных состояний.
В группе «Определение форм равновесных состоя-
ний» для параметра «Решение системы» необходимо указать возможность использования дополнительной дисковой памяти ([Настройка]): автоматически, запрещено, принудительно. Использование дополнительной дисковой памяти позволяет сохранить разложение матрицы жёсткости на диск.
Относительная погрешность – погрешность определения критических нагрузок, достижение которой приводит к окончанию итерационного процесса.
Максимальное число итераций – предельное количество итераций, по достижении которого решение систем уравнений итерационным методом прекращается, даже если требуемая точность решения не достигнута.
В группе “Метод конечных элементов” пользователь может установить режим «Производить расчёт линейным элементом». Он позволит провести намного более быстрый расчёт для приблизительной оценки относительного распределения амплитуд форм равновесных состояний на достаточно подробной сетке.
116

Анализ устойчивости
Расчёт линейным элементом обеспечивает недостаточную точность определения критических нагрузок. Значения критических нагрузок при расчёте линейным конечным элементом значительно (в десятки и сотни раз) больше значений, получаемых при расчёте более точными методами. Настоятельно рекомендуется для количественной оценки коэффициента критических нагрузок использовать только расчёт квадратичным элементом (режим по умолчанию).
На закладке [Результаты] определяются типы результатов, отображаемых в дереве задач после завершения расчёта.
117