ВУЗ:
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 задачи («файл 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
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- …
- следующая ›
- последняя »