conn_rod (1050980), страница 2
Текст из файла (страница 2)
12.4 c указанием второйобласти.12.7. Задание набора констант для третьейобласти.Aналогично п.12.3 с указаниемпараметра REAL = 3.12.8. Разбиение третьей области.Аналогично п. 12.4 c указанием третьейобласти.12.9. Задание набора констант для четвертойобласти.Aналогично п.12.3 с указаниемпараметра REAL = 4.12.10. Разбиение четвертой области.Аналогично п.
12.4 c указанием четвертойобласти.13. Закрепление узлов.E-mail rad@ymz.yaroslavl.ru13.1 Выбор линий для закрепления узлов внаправлении оси X. U_M: Select ⇒ EntitiesВ верхнем списке диалогового окнавыберите тип примитива Lines, в нижнемсписке укажите способ выбора ByNum/Pick и нажмите OK. Укажитекурсором L7, L8, L15, L16, L19 и нажмитеOK.13.2 Привязка узлов к выбранным линиям.U_M: Select ⇒ Entities. В верхнем спискедиалогового окна выберите тип примитиваNodes, в нижнем – Attached to и включитепереключатель Lines, all.
Нажмите OK.13.3. Задание направления закрепления длявыбранных узлов. M_M: Preprocessor ⇒Loads ⇒ Apply ⇒ Displacement ⇒ OnNodes. Нажмите Pick All, в следующемокне выберите направление закрепленияUX и нажмите OK13.4. Возврат в набор всех линий модели.U_M: Select ⇒ Entities. В верхнем спискевыберите тип примитива Lines, в нижнемспособ выбора By Num/Pick, кнопка Fullдолжна быть включена и затем OK. Вследующем окне нажмите Pick All.13.5. Возврат в набор всех узлов модели.U_M: Select ⇒ Entities. В верхнем спискевыберите тип примитива Nodes, в нижнемспособ выбора By Num/Pick, кнопка Fullдолжна быть включена и затем OK. Вследующем окне нажмите Pick All.13.6.
Закрепление одного из узлов внаправлении оси Y. M_M: Preprocessor ⇒Loads ⇒ Apply ⇒ Displacement ⇒ OnNodes. Выберите курсором один из узловна стержне шатуна и затем OK. Вследующем окне задайте направлениезакрепления UY и нажмите OK14. Приложение давления к нижней головке.14.1 Выбор узлов лежащих на дуге радиуса 45мм в пределах изменения угла от 90° до150°. U_M: Select ⇒ Entities. В верхнемсписке выберите тип примитива Nodes, внижнем способ выбора By Location.Включите кнопку From Full.и X. В полеввода MIN, MAX введите радиусразмещения узлов 45 и нажмите Apply.Включите кнопку Reselect и Y.
В полеMIN, MAX введите 90, 150 и нажмите OK.14.2. Задание величины давления. M_M:Preprocessor ⇒ Loads ⇒ Apply ⇒Pressure ⇒ On Nodes. Нажмите Pick All ив следующем окне введите в поле Value4.95 и нажмите OK14.3. Возврат в набор всех узлов модели.U_M: Select ⇒ Entities. В верхнем спискевыберите тип примитива Nodes, в нижнемBy Num/Pick, кнопка Full должна бытьвключена, и нажмите OK. В следующемокне нажмите Pick All.Представительство CAD FEM GmbH в СНГ: 107497 Москва, Щелковское шоссе, 77, офис 1703http://www.cadfem.ruТел.: (095) 468-8175Тел.\факс: (095) 913-2300e-mail: cadfem@online.ru4Рехтер Александр Дантонович, ТОО “Альбион”, тел.(0852) 27-45-51E-mail rad@ymz.yaroslavl.ruSEQVинажмитеOK.Закройтепредыдущее окно нажатием на Close.15.
Приложение давления к верхней головке18.2 Сортировка напряжений. M_M: General15.1.Активизацияглобальнойцилиндрическойсистемыкоординат.Postproc ⇒ List Results ⇒ Sort Elems.(начало координат в центре верхнейВведите имя сортируемой таблицы S_EQVи нажмите OK.головки). U_M: Work Plane ⇒ Change18.3 Присвоение переменной S_EQVMAXActive CS to ⇒ Global Cylindricalмаксимального значения эквивалентных15.2 Выбор узлов лежащих на дуге радиуса 25напряжений.
U_M: Parameters ⇒ Getв пределах изменения угла от 210° до 270°.Scalar Data. В левом списке диалоговогоU_M: Select ⇒ Entities. В верхнем спискеокна выбрать строку Results data, ввыберите тип примитива Nodes, в нижнемправом – Other operations и нажмите OK.способ выбора By Location. ВключитеВследующем диалоговом окне ввестикнопку From Full.и X. В поле ввода MIN,имяпараметрамаксимальногоMAX введите радиус размещения узлов 25эквивалентногонапряженияS_EQVMAX,и нажмите Apply. Включите кнопкувлевомспискевыберитестрокуFromReselect и Y. В поле MIN, MAX введитеsortoper,вправомMaximumvalueи210, 270 и нажмите OK.OK.15.3.
Задание величины давления. M_M:Оптимизация моделиPreprocessor ⇒ Loads ⇒ Apply⇒19. Задание геометрических параметров.Pressure ⇒ On Nodes. Нажмите Pick All иM_M: Design Opt ⇒ Design Variables. Вв следующем окне введите в поле Valueдиалоговом окне нажмите клавишу Add. В8.90 и нажмите OK.следующем окне последовательно выбирайте15.4. Возврат в набор всех узлов модели.из списка Name имена переменных, в полеU_M: Select ⇒ Entities.
В верхнем спискеMIN ввести левую границу диапазонавыберите тип примитива Nodes, кнопкапеременной, в поле MAX – правую границу.Full должна быть включена и затем OK. ВПосле каждого ввода нажимайте Apply. Нижеследующем окне нажмите Pick All.в скобках указаны параметры для которыхРасчет моделивводится левая и правая граница диапазона.16. Решение модели с заданными граничными8условиями. M_M: Solution ⇒ Current LS20Apply (DS1)Постпроцессор817. Определение суммарного объема модели.20Apply (DS2)17.1.Формированиетаблицыобъемов15элементов.
M_M: General Postproc ⇒30Apply (T3)Element Table ⇒ Define Table. Нажмите5Add. В следующем диалоговом окне30Apply (T4)верхнем поле введите имя таблицы VOLU,225ниже из левого списка выберите строку250Apply (AL11)Geometry, из правого – Elem volume2VOLU и нажмите OK. Закройте20Apply (DAL1)предыдущее окно нажатием на Close.10017.2 Суммирование объемов.
M_M: General120Apply (AL21)Postproc ⇒ Element Table ⇒ Sum of Each2Item. Нажмите OK.20OK (DAL2)17.3 Присвоение переменной суммарногоЗакройте предыдущее окно нажатиемобъема. U_M: Parameters ⇒ Get ScalarClose.Data. В левом списке диалогового окна20. Задание переменной состояния. M_M: Designвыбрать строку Results data, в правом –Opt ⇒ State Variables. В диалоговом окнеElem table sums и нажмите OK. Внажмите клавишу Add.
В следующем окнеследующем диалоговом окне ввести имявыберите параметр S_EQVMAX и введите впараметра суммарного объема TVOL иполе MAX его максимальное значение 25.OK.Нажмите OK. Закройте предыдущее окно18. Определение максимального эквивалентногонажатием Close.напряжения.21.
Задание целевой функции. M_M: Design Opt18.1 Формирование таблицы эквивалентных⇒ Objective. Выберите параметр TVOL.напряжений по Мизесу. M_M: GeneralНажмите OK.Postproc ⇒ Element Table ⇒ Define Table.Нажмите Add. В следующем диалоговомокне в верхнем поле введите имя таблицыS_EQV, ниже из левого списка выберитестроку Stress, из правого – von MisesПредставительство CAD FEM GmbH в СНГ: 107497 Москва, Щелковское шоссе, 77, офис 1703http://www.cadfem.ruТел.: (095) 468-8175Тел.\факс: (095) 913-2300e-mail: cadfem@online.ru5Рехтер Александр Дантонович, ТОО “Альбион”, тел.(0852) 27-45-51E-mail rad@ymz.yaroslavl.ru24.
Запуск процесса оптимизации. M_M: Design22. Задание метода оптимизации. M_M: DesignOpt ⇒ Method/Tool. Включите кнопку First Opt ⇒ Run.25. Просмотр полученных результатов. U_M:Order и нажмите OK. (First-Order относится кметодам оптимизации первого порядка). ВParameters ⇒ Scalar Parameters. Ansysследующем окне в поле NITR введите числовыводит информационное окно с номеромитераций 10, остальные параметры понаилучшего набора параметров. В описанномумолчанию. и нажмите OK.примере сходимость была достигнута на 6итерации, время расчета на машине с23. M_M: Design Opt ⇒ Assign. Назначениепроцессором Pentium 120 Mhz составило 5162рабочего файла. Проведение оптимизации всек.
При этом эквивалентные напряженияинтерактивном режиме требует рабочегоснизились до 27, 836 кг/кв.мм, объемфайла. Им может быть протокол сеанса работыувеличился до 134202 куб.мм. Остальные(файл с расширением log). Возможнопараметры приняли следующие значенияпотребуется его правка. При правке удаляются(DS1=9.4,DS2=11.9,T3=29.6,T4=5.0,лишние команды (напр., команды просмотра,AL11=234.7,DAL1=9.8,AL21=108.3,выдачи вспомогательной печати и т.д.).DAL2=11.4).Выберите из списка файл с расширением log инажмите OK.Рис.2 Эквивалентные напряжения до оптимизации (максимальное значение 47,551 кг/кв.мм)Рис.3 Эквивалентные напряжения после оптимизации (максимальное значение 27,836 кг/кв.мм)Представительство CAD FEM GmbH в СНГ: 107497 Москва, Щелковское шоссе, 77, офис 1703http://www.cadfem.ruТел.: (095) 468-8175Тел.\факс: (095) 913-2300e-mail: cadfem@online.ru6.














