Защита электронных средств от механических воздействий. Теоретические основы. Талицкий Е.Н. - 105 стр.

UptoLike

Составители: 

105
ч
рехугольников,
для
трехм ипеда.
заданной области, например, площади ячейки, на
конечные элементы
аппроксимирующей функции в виде полинома для
каждо эле
лученных полиномиальных функций в систему
алгебраичес
ределение
векто
Э х
их
едств для анализа
динам
тных
систе
с
. п
конечноэлементная в л
изводится визуализация расчетных данных с
помощ
конечные элементы [34]. Искомая непрерывная функция заменяется
кусочно-непрерывной, определенной для множества конечных элементов.
Чаще всего для этого используются полиномы, обеспечивающие
непрерывность искомой формы колебаний в узлах на границах элементов.
Для одномерных функций конечными элементами являются отрезки
прямой, для двумерных областей наиболее асто конечные элементы
представляются в виде треугольников и четы
ерныхв виде тетраэдра или параллелеп
Алгоритм МКЭ включает четыре этапа.
1. Разбиение
.
2. Выбор
го мента.
3. Объединение по
ких уравнений.
4. Решение полученной системы уравнений и оп
ра узловых значений
функции (перемещений, ускорений).
Подробное рассмотрение МКЭ выходит за пределы учебного
пособия. Отметим, что наиболее сложным этапом является четвертый,
требующий глубоких знаний в области механики сплошной среды. Для
более глубокого ознакомления с МКЭ автор рекомендует книгу [34] и для
изучения - [35]. В настоящее время разработан ряд программных
комплексов на основе МК , позволяющи успешно
использовать
инженерам-конструкторам электронных ср
ического поведения сложных конструкций.
Программные реализации метода конечных элементов. Системы
конечноэлементного анализа (FEA), в зависимости от возможностей
подразделяются на системы среднего уровня (NASTRAN, PATRAN,
COSMOS и др.) и так называемыетяжелыеСАПР (MARC, ANSYS).
Однако вне зависимости от назначения построение конечноэлемен
м выполняется по традиционной схеме, показанной на
ри .4.6.
Препроцессор (один или несколько) выполняет построение
геометрии модели, задание свойств материалов и разбиение модели на
конечные элементы, т е. производит одготовку задачи к решению. При
этом препроцессоры современных систем позволяют импортировать
геометрию модели из конструкторских САПР (AutoCAD, SolidWork и т.д.).
Подготовленная модель обрабатывается ычислите ем
(решателем) в соответствии с необходимым
видом анализа. На
заключительном этапе про
ью постпроцессора.