Басов К.А. - Ansys в примерах и задачах (1054000), страница 70
Текст из файла (страница 70)
В этой панели достаточно нажать кнопку ОК В командной строке та же команда выглядит так: %ВОЕТ,АЬЬ,О„МАХ„,. Просмотр геометрической и конечно-элементной моделей Сводка команд рисования объектов моделей на экране приведена в табл. 4.1, а сводка команд просмотра списка объектов моделей в специальных текстовых окнах — в табл, 4.2. Таблица4.1 Таблица 4.2 При этом каждая команда, вызываемая из командной строки, может иметь аргументы. Внд команд с аргументами совершенно идентичен. Например, команда КРЬОТ может иметь внд: КР ОТ, ХР1, ХР2, Х1ХС, .
где: ХР1 — номер начального узла, который должен быть изображен; ' ХР2 — номер конечного узла; : Х1ХС вЂ” приращение номеров. Кроме того, возможен вариант КРЬОТ,АЬЬ (изображаются все), эквивалентный команде КРЬОТ. Аргументы у команд, вызываемых из командной строки, аналогичны описанным вцше. 51 КАБток АИБУБе л яме ах и задачах Выполнение расчета Поскольку все необходимые нагрузки и закрепления уже заданы, достаточно запустить задание на счет командами экранного меню 'Бо)вгюв -ь Сютевт 1»Б. После этого на экране появляется панель Бо)те Сштевт тззаб Втер (рис. 4.24).
Рис.4.24. Панель ЗоЬа Сиггепт (.оаб Бтвр В этой панели необходимо нажать кнопку ОХ. Через некоторое время на экране появляется сообщение: Яв1вйел и деле1 (Решение получено!), и можно переходить в постпроцессор для просмотра полученных результатов. В командной строке та же команда выглядит так: Б01Л~К. В данном случае происходит запуск решения с установками по умолчанию, то есть статический расчет. Просмотр результатов В препроцессоре можно визуализировать и (или) просмотреть в специальных текстовых окнах перемещения, деформации и напряжения в элементах конструкции, реакции опор и другие результаты.
Наиболее просто осуществляется просмотр перемещений (деформированного состояния) конструкции. Данная операция доступна как из экранного, так из выпадающего меню. Из экранного меню Севега) Ржавое -з Р(от Кишйз-з Пейивмо БЬаре..., а из выпадающего меню РЫ ~ Кезв)Ь -+ Эе1опвев Бйаре... После этого на экране возникает панель вида изображения деформированной конструкции Р(о( Пегогвии) Кларе (рис.
4.25). В этой панели имеются три переключателя: ° переключатель Юе1' хладе ол(у — позволяет изобразить вид деформированной расчетной модели; ° переключатель Ое/ + ладе(огглед — позволяет изобразить вид деформированной расчетной модели, наложенной на вид исходной; . унана 4. Совместное применение АиюСА0 и МКЗ АУЛ'о дан расчета стврмснввой рамы ° переключатель 22еГ + ипйеу' еадв — позволяет изобразить вид деформированной расчетной модели, наложенной на схематично изображенную исходную (только ребра, без сетки КЭ). .
После выбора переключателя следует нажать кнопку ОК. При Рис. 4.27. Вид напряжений в расчетной модели Рис. 4.28. Панель 0а! Йеасбоп Зо!ойоп 53 этом на экране появится требуемое изображение (с установкой Ю4 + мн(е~в41в), показанное на рис. 4.26. Из командной строки все это задается в виде: Р1ЛПЗР,2. Рис. 4.26. Вид деформированной расчетной К сожалению, изображение модели фермы напряжений для моделей, со. бранных из КЭ стержней (и только для стержней) является несколько сложным из-за принципов хранения информации лля стержней. Для изображения напряжений требует- !со * ся ввести из командной строки следующее: ЕТАВЬЕ,А1,1 В,1 ЕТАВЬЕ,АЗ,Ы,1 Р1 М,А1,А2 В этом случае на экране по'., явится изображение, показанное на рис.
4.27. 'Просмотр реакций опор в отдельном окне можно произ:вести и из экранного меню бевепй Розтргос -ь Из! Кезвйз -ь Кеасйов Яо!пи о и нз выпадающего меню Иа! -в Кеавйз -+ Кеаейов Яо!вйои... После этого на экране возникнет панель 12зг Кеасйов Бо!вйов (рис. 4.23). В этой панели можно указать оси, для которых приводятся реакции опор и моменты реакции в опорах (если есть). Далее на экране возникает специальная текстовая панель, в которой приведены зна'чения реакций. Из ко, мандной строки то же доступно командой РКВБ01 .
Просмотр элемен- тных результатов К 1.Баева. АЛЖ!Зв е и юдаеах можно осуществить командами экранного меню бевега! Розгргос -+ Ызг Еезв!1з -ь Иешевг Бо!в1!ов... нли в выпадающем меню Ызг -ь Еезв!1з -+ Иещевг Бо!вз!ов,. рнс. 4.29. Панель !!з1 Е!щпвп1 Бо!иг!оп После этого появится панель выбора типа просматриваемых результатов Е!зг Иещевт Бо!щ!ов (рис. 4.29). В этой панели надо выбрать, как показано на рис.
4.29, строку ИаеЕ!ет аыийз и нажать кнопку ОК. Из командной строки все описанное производится командой РЕЕБОЕ,ЕЕЕМ. В специальной текстовой панели появится сводка нацряженнй н деформаций для всех элементов, входящих в расчетную модель. Сводка данных имеет следующий вид: В данном случае осевое напряжение обозначено аббревиатурой ЗАХЕ,: Такща образом, в ходе расчета фермы определен вид деформированной конструкции, напряжения н реакции в расчетной модели.
На этом расчет фермы можно считать завершенным. Расчет на прочность консольной балки Геометрическая модель, описываемая в данной главе, не требует предварительных работ, проводимых средствами СА0, поскольку включает в себя одну линию и три точки. Эти объекты создаются средствами АХВАЗ, Расчетная модель включает в себя специальные балочные конечные элементы и создается на основе заранее сделанной линии, строящейся по двум точкам, и дополнительной (ориентационной) точки. Последовательность действий сводится к следующему: 1. Определение типа элемента, характеристик элемента, вида поперечного сечения (это отдельная операция) и материала.
2. Создание геометрической модели средствами АХЗУЗ. 3. Создание расчетной модели. 4. Приложение нагрузок и закреплений. 5. Выполнение расчета. 6. Просмотр результатов. 7. Изменение сетки КЭ и повторный расчет (при необходимости). Определение типа элемента, характеристик элемента, вида поперечного сечения и материала Тип элемента задается практически так же, как и в предыдущей главе.
Различие заключается в выборе типа элемента. В данном случае в панели Ыггагу о1 Е)еюаеа1 Туреа... следует выбрать элемент 188 в списке балочных (Всат) элементов, как это показано на рис. 5.1. После выбора типа элемента следует нажать на кнопку ОХ Та же команда доступна из командной строки в следующем виде: ЕТ,1,ВЕАМ188. Далее следует задать характеристики поперечного сечения балочного элемента аналогично тому, как это описано в предыдущей главе. Рис. 5.1. Панель (лзгагу ог Е! етеп1 Турез с выделенным элементом балки КА.Басов.
АИБУБ в и иив ах и задачах Рнс. 5.2. Панель Веа! Сопз1апг Рнс, 6.3. Панель Веет Тоо( 5б Указанные характеристики задаются в окне, показанном на рис. 5.2. Число характеристик, задаваемых в данном окне, явно не соответствует по количеству числу характеристик сечения, к которому привыкли пользователи, ранее изучавшие курс «Сопротивление материалов», Действительно, вместо таких характеристик плоского сечения балки, как плошадь поперечного сечения, двух статических моментов, двух моментов инерции сечения н полярного момента инерции (всего шесть характеристик) в панели Кеа) Совзтавт имеются окна только на трн характеристики. При этом задаются две сдвиговые жесткости сечения и добавочная масса.
Но удивляться не следует: все необходимые характеристики плоского сечения будут указаны позже, при задании поперечного сечения элемента. В данном случае достаточно определить только добавочную массу сечения. Зта характеристика позволяет учесть вес груза, присоединенного к балке и не участвующего в создании дополнительной жеспсости (вроде налипшего льда, снега, пыли и т.п.). Если добавочной массы нет, окна следует оставить пустыми и нажать кнопку ОК.
Из командной строки характеристики сечения задаются в следующем виде: К,1„„,. Свойства материала задаются аналогично описанному в главе 4. Следующим очень важным шагом является задание вида сечения балки. Оно производится из экранного меню командами Ргергосеззог -+ Весбовз -в ВеашСошшов Вестах... В результате на экране возникает панель Веаю Тес), показанная на рис. 5.3. В этой панели указываются Глава 5. Расчет иа и чиость коисольиой балки тип.поперечного сечения балки (прямоугольник, круг, швеллер, двутавр н тл,), размеры сечения, ориентация сечения и количество точек интегрирования.