Руководство к решению задач по механике твердого деформируемого тела матричными методами. Бундаев В.В. - 92 стр.

UptoLike

Составители: 

183
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
184
Введем следующие обозначения:
момент инерции стоек I1,
момент инерции ригелей I2,
Ar1, Ar2 – соответственно площади поперечных сечений стоек и
ригелей.
Расчет рамы проведем в интерактивном режиме (GUI).
Предварительная подготовка (Preprocessing)
Решение данной задачи начинается с ввода заголовка:
Utility menu File Change Title…
В открывшемся окне Change Title печатаем имя задачи:
Rama.
OK.
Рис.4.1
                             183                                                             184

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.
                                                                                           Рис.4.1
     4.4. Примеры решения статических прочностных задач

     4.4.1. Расчет стержневых систем
     Расчет плоской рамы, изображенной на рис. 4.1.
                                                                       Введем следующие обозначения:
Рама имеет следующие размеры, свойства и нагрузки:
                                                                 момент инерции стоек I1,
L1 = 5м, L2 = 6м, h1 = 4 м, h2 = 3 м,
                                                                 момент инерции ригелей I2,
ширина сечения участков рамы width = 0.08 м,
                                                                 Ar1, Ar2 – соответственно площади поперечных сечений стоек и
высота сечения стоек рамы Hsech1 = 0.06 м,
                                                                 ригелей.
высота сечения ригелей Hsech2 = 0.075 м,
интенсивность распределенной нагрузки qe = 1 кН/м,
                                                                      Расчет рамы проведем в интерактивном режиме (GUI).
сосредоточенная сила F = 4 кН,
модуль упругости Е = 200 ГПа,
                                                                      Предварительная подготовка (Preprocessing)
коэффициент Пуассона nu = 0.3
                                                                      Решение данной задачи начинается с ввода заголовка:
                                                                            Utility menu → File → Change Title…
                                                                      В открывшемся окне Change Title печатаем имя задачи:
                                                                 Rama. OK.