
- •1.Cae системы. Решаемые задачи. Представители. Плюсы и минусы систем.
- •2.Метод конечных элементов.
- •3. Ss. Взаимодействие с Solid Works.
- •5.Решаемые задачи и виды анализа.
- •6. Материалы:
- •7. Критерии прочности
- •8. Критерий Мизеса
- •9. Критерий максимальных касательных напряжений
- •11 Билет.Критерий максимальных нормальных напряжений
- •12 Билет.Справочная геометрия.Система коорднат.Единицы измерения
- •13 Билет.Общие положения.Порядок элементов и точность расчета.
- •14 Билет.Сетка.Виды сетки.Параметры настройки.
- •17.Кинематические гр.Усл.(Крепления)
- •18.Статические гр.Усл.(внешние нагрузки),Это усилие
- •19.Контактная сила(соединения)
- •Вопрос 20. Граничные условия на удалении
- •21. Массовые нагрузки.
- •22. Симметрия.
- •23. Задача теплопроводности
- •24. Последовательность и процедура решения.
- •25. Настройка файла отчета. Параметры отображения. Анимация.
- •26. Сечения. Изоповерхности. Численные значения.
- •27. Сценарии проектирования.
- •30. Исходные данные.
- •31. Оценка результатов расчета.
- •Поверхностная модель.
- •37.Сборки.
- •38. Прикладные задачи
12 Билет.Справочная геометрия.Система коорднат.Единицы измерения
Еденици измерения
В SS функциональны все элементы SW вершины, кромки, грани (объекты приложения, граничные условия); справочная геометрия (относительно них ориентируются силы перемещения).
После выбора объектов, относящихся к элементам моделей, происходит ото: дествлепие системой типа геометрии с каноническими формами. Выделяют плоские, цилиндрические и сферические грани:
д
ля
плоской грани (Нормально плоскости), а
также (направление в плоскости)
для
цилиндрических граней (Осевое,
Радиальное
и Окружное)
направления.
для сферических граней (Радиальное, Долгота и Широта)
Если грань не относится к этим категориям, то выделяется нормаль к выбранной грани. Но эта возможность появляется только при Указании давления.
Абсолютные значения координат не используются.
Поддерживает следующие системы измерения
СИ (SI);
английская гравитационная система
Математическая - метрическую
гравитационная система
Система по умолчанию устанавливается (Настройки).
(размеры заданные в SW в одной системе координат. Так же в расчёты можно осуществить и в других системах координат). В большинстве панелей можно назначать систему индивидуально. Кроме этого, в окне можно выбрать единицы измерения внутри данной системы, например: метры, сантиметры, миллиметры.
13 Билет.Общие положения.Порядок элементов и точность расчета.
Дискретизация - это построение конечно-элементной сетки. До завершения этого этапа все другие манипуляции неактуальны. Качество сетки зависит от геометрии модели и действий пользователя.
Типы конечных элементов:
- Пространственные тетраэдральные элементы могут быть двух типов: линейные и параболические.
тетраэдральные имеют четыре узла в вершинах. Такая конфигурация обеспечивает линейное изменение перемещений в пределах объема элемента. перемещений по координатам, являются постоянными в элементе. Напряжения также константы.
- Параболические элементы, помимо узлов в вершинах, имеют узлы па серединах ребер
-оболочные
также делятся па две группы: плоские треугольники с узлами в вершинах и криволинейные треугольники с узлами в вершинах и на серединах сторон. Степеней свободы в каждом узле; шесть: перемещения и углы поворота.
- балочные
-специального назначения (пружины, крепижи. Контакты в зацеплении)
Построение сетки в новом анализе приведёт к утере результатов.
Порядок элементов и точность расчётов.
элементы второго порядка (линейное измение, деформации) обеспечивают более высокую точноть расчёта. чем элементы с постоянное деформацией, при сопоставимых вычислительных затратах. Наиболее чувствительны к этому элементы с высоким градиентом напряжений, (например концентраторы, места контакта, участки с резким изменением граничных условии и т.д.) Соответственно, па точность влияют два фактора: более корректное описание геометрии и лучшая аппроксимация поля перемещении. аппроксимация вносит решающий вкладоднако, значительно, при одинаковом количестве элементов, ростёт размерность задачи.