Руководство к решению задач по механике твердого деформируемого тела матричными методами. Бундаев В.В. - 108 стр.

UptoLike

Составители: 

215
четов (статическом, динамическом, тепловом и т.д.), а p-метод -
лишь при линейном статическом анализе. При прочих равных
условиях, первый из этих методов требует более частой сетки,
чем второй. Задание метода осуществляется с помощью коман-
ды:
Main Menu – Preferences
В открывшемся окне Preferences for GUI Filtering произ-
водится выбор соответствующей опции
Discipline options.
Отметим, что в программе ANSYS под нагрузками пони-
мают кроме внешних и внутренних усилий также ограничения
на перемещения (граничные условия). Нагрузки могут быть
приложены либо к твердотельной модели (в ключевых точках,
по линиям и поверхностям), либо к конечно-элементной модели
(в узлах и к элементам). Вид нагрузок зависит от вида проводи-
мого анализа. Например, при расчете теплопередачи нагрузкой,
приложенной в точке, является тепловой поток.
После задания всей информации о модели и приложенных
нагрузках задача по команде
SOLVE отправляется на счет. Ре-
зультаты счета записываются в специальный файл и базу дан-
ных. Причем в файле могут храниться результаты для всех ша-
гов решения, а в базе данных записывается только один набор
результатов.
Чтобы получить решение определяющих уравнений за
минимальное время, программа ANSYS переупорядочивает рас-
положение узлов и элементов в сеточной области.
4.3.3. Постпроцессорная обработка результатов счета
Постпроцессорные средства программы ANSYS позволя-
ют представить результаты решения задачифайл результа-
тов») в виде графиков и таблиц. Возможны два подхода к ре-
зультатам для постпроцессорной обработки:
- использование постпроцессора общего назначения для
работы с некоторым набором результатов, которые относятся ко
всей модели в целом или ее части. Массивы результатов можно
делить на части, сортировать, преобразовывать, комбинировать
216
вместе с наборами исходных данных, находить в полученных
результатах наибольшие и наименьшие значения. На графиках
имеется возможность показывать области равных значений тех
или иных величин в виде изолиний, цветных полос или поверх-
ностей равного уровня, отображать разрывы каких-либо величин
на границе раздела сред. Можно также представлять результа-
ты в виде векторов вдоль заданной кривой, определять те участ-
ки сетки, которые необходимо измельчать для уточнения реше-
ний, форматировать результаты счета для включения в отчет,
создавать листинги или графические изображения;
- использование постпроцессора истории нагружения по-
зволяет выделить результаты, зависящие от времени или каких-
либо независимых параметров, дает возможность наглядно
представить эти зависимости. Этот способ полезен для обработ-
ки решения нестационарных задач.
Методику работы с программой ANSYS разберем на при-
мерах.
4.4. Примеры решения статических прочностных задач
4.4.1. Расчет стержневых систем
Расчет плоской рамы, изображенной на рис. 4.1.
Рама имеет следующие размеры, свойства и нагрузки:
L1
= 5м, L2
= 6м, h1 = 4 м, h2 = 3 м,
ширина сечения участков рамы width = 0.08 м,
высота сечения стоек рамы Hsech1 = 0.06 м,
высота сечения ригелей Hsech2 = 0.075 м,
интенсивность распределенной нагрузки qe = 1 кН/м,
сосредоточенная сила F = 4 кН,
модуль упругости Е = 200 ГПа,
коэффициент Пуассона nu = 0.3
                             215                                                               216

четов (статическом, динамическом, тепловом и т.д.), а p-метод -   вместе с наборами исходных данных, находить в полученных
лишь при линейном статическом анализе. При прочих равных          результатах наибольшие и наименьшие значения. На графиках
условиях, первый из этих методов требует более частой сетки,      имеется возможность показывать области равных значений тех
чем второй. Задание метода осуществляется с помощью коман-        или иных величин в виде изолиний, цветных полос или поверх-
ды:                                                               ностей равного уровня, отображать разрывы каких-либо величин
      Main Menu – Preferences                                     на границе раздела сред. Можно также представлять результа-
      В открывшемся окне Preferences for GUI Filtering произ-     ты в виде векторов вдоль заданной кривой, определять те участ-
водится выбор соответствующей опции Discipline options.           ки сетки, которые необходимо измельчать для уточнения реше-
      Отметим, что в программе ANSYS под нагрузками пони-         ний, форматировать результаты счета для включения в отчет,
мают кроме внешних и внутренних усилий также ограничения          создавать листинги или графические изображения;
на перемещения (граничные условия). Нагрузки могут быть                 - использование постпроцессора истории нагружения по-
приложены либо к твердотельной модели (в ключевых точках,         зволяет выделить результаты, зависящие от времени или каких-
по линиям и поверхностям), либо к конечно-элементной модели       либо независимых параметров, дает возможность наглядно
(в узлах и к элементам). Вид нагрузок зависит от вида проводи-    представить эти зависимости. Этот способ полезен для обработ-
мого анализа. Например, при расчете теплопередачи нагрузкой,      ки решения нестационарных задач.
приложенной в точке, является тепловой поток.                           Методику работы с программой ANSYS разберем на при-
      После задания всей информации о модели и приложенных        мерах.
нагрузках задача по команде SOLVE отправляется на счет. Ре-
зультаты счета записываются в специальный файл и базу дан-             4.4. Примеры решения статических прочностных задач
ных. Причем в файле могут храниться результаты для всех ша-
гов решения, а в базе данных записывается только один набор            4.4.1. Расчет стержневых систем
результатов.                                                           Расчет плоской рамы, изображенной на рис. 4.1.
      Чтобы получить решение определяющих уравнений за            Рама имеет следующие размеры, свойства и нагрузки:
минимальное время, программа ANSYS переупорядочивает рас-         L1 = 5м, L2 = 6м, h1 = 4 м, h2 = 3 м,
положение узлов и элементов в сеточной области.                   ширина сечения участков рамы width = 0.08 м,
                                                                  высота сечения стоек рамы Hsech1 = 0.06 м,
     4.3.3. Постпроцессорная обработка результатов счета          высота сечения ригелей Hsech2 = 0.075 м,
                                                                  интенсивность распределенной нагрузки qe = 1 кН/м,
      Постпроцессорные средства программы ANSYS позволя-          сосредоточенная сила F = 4 кН,
ют представить результаты решения задачи («файл результа-         модуль упругости Е = 200 ГПа,
тов») в виде графиков и таблиц. Возможны два подхода к ре-        коэффициент Пуассона nu = 0.3
зультатам для постпроцессорной обработки:
      - использование постпроцессора общего назначения для
работы с некоторым набором результатов, которые относятся ко
всей модели в целом или ее части. Массивы результатов можно
делить на части, сортировать, преобразовывать, комбинировать