Благодарю за работу!
Подробнее о работе
Гарантия сервиса Автор24
Уникальность не ниже 50%
ПОЭТАПНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Подготовка модели (Preprocessing)
1. Имя директории и имя задачи.
После данной операции все файлы, созданные ANSYS в процессе работы, будут иметь указанное имя и помещены в указанную директорию.
1.1. U_M > File > Change Directory.
1.2. Выделить рабочую директорию, указав путь к ней.
1.3. Нажать OK.
1.4. U_M > File > Change jobname.
1.5. Ввести название базы данных в FILNAM.
1.6. Активизировать надпись «New log and error files?». Появится надпись «Yes».
1.7. Нажать OK (создаются новые файлы с журналами регистрации команд и ошибок).
2. Установка фильтров.
Данная операция позволяет исключить из всех меню ANSYS пункты, не относящиеся к типу анализа решаемой задачи.
M_M > Preferences.
2.1. Нажать кнопку: Structural.
2.2. OK (выбрали расчет на прочность).
3. Выбор типа и параметров элементов.
Тип элемента, помимо прочего, определяет количество степеней свободы (перемещения и/или углы вращения), форму элемента (одномерный, четырехугольный, тетраэдральный и др.) и размерность.
Выбирается плоский четырехугольный 8-узловой элемент второго порядка PLANE82. Данный элемент показан на рисунке 3.
///
22. Сосредоточенные силы.
Вначале определяются узлы конечно-элементной модели, координаты которых совпадают с координатами (0.5; 0.05) точки приложения силы Р1 и с координатами (1.0; 1.55) точки приложения силы Р2. Для этого используется команда:
U_M > List > Nodes.
Чтобы ускорить поиск узла с координатами (0.5; 0.05), сделать сортировку узлов в таблице не по номерам (NODE Number), а по координате Y. Для этого в появившемся окне в строке Sort first by выбрать «Y Coordinate».
Чтобы ускорить поиск узла с координатами (1.0; 1.55), сделать сортировку узлов в таблице не по номерам (NODE Number), а по координате X. Для этого в появившемся окне в строке Sort first by выбрать «X Coordinate».
22.1. OK.
Из таблицы определяем номера узлов с данными координатами.
Номер первого узла – 754, второго – 4030.
M_M > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes.
22.2. В окне ввода набрать 754 и нажать клавишу ENTER на клавиатуре.
22.3. OK.
22.4. Указать FY для Lab и ввести -1000 для VALUE.
22.5. ОK.
M_M > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes.
22.6. В окне ввода набрать 4030 и нажать клавишу ENTER на клавиатуре.
22.7. OK.
22.8. Указать FY для Lab и ввести -5000 для VALUE.
22.9. ОK.
23. Задание параметров расчета.
Выбрать тип анализа (статический).
M_M > Solution > Analysis Type > New Analysis.
Отметить Static.
23.1. ОK.
24. Счет.
///
ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ
Подготовка модели (Preprocessing)
1. Имя директории и имя задачи.
2. Установка фильтров меню.
3. Тип элементов и их опции.
4. Параметры элементов.
5. Свойства материала.
6. Создание прямоугольников.
7. Изменение параметров изображения.
8. Создаем круг.
9. Вырезать окружности.
10. Удалить окружности.
11. Слияние областей.
12. Объединение всех областей в одну.
13. Создание области по внешним линиям галтели.
14. Создание области по внутренним линиям галтели.
15. Удалить плоскости.
16. Слияние областей.
17. Сохранение созданной базы данных.
18. Разбиение на элементы (Meshing).
Решение (Solving)
19. Задание граничных перемещений.
20. Давление на границе отверстия.
21. Температура на границе отверстия.
22. Сосредоточенные силы.
23. Задание параметров расчета.
24. Счет.
Анализ результатов (Postprocessing)
25. Вызов главного постпроцессора и чтение результатов.
26. Изображение деформированного контура области.
27. Изолинии эквивалентных по Мизесу напряжений.
28. Расчет коэффициента запаса прочности.
29. Перемещения вдоль осей Х и У.
30. Просмотр списка значений усилий в граничных узлах.
31. Выход из ANSYS.
Расчетное задание №2
РАСЧЕТ ПЛОСКОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
Цель работы: ознакомиться с примером расчета плоского напряженного состояния конструкции и выполнить расчет предложенной конструкции, рассчитать минимальный запас прочности.
Напряженное состояние в любой точке деформированного тела может быть сведено к растяжению и сжатию по трем взаимно перпендикулярным направлениям, т. е. напряженное состояние в любой точке тела полностью определяется тремя главными напряжениями в этой точке. Напряженное состояние в точке называется плоским или двухосным, если одно из главных напряжений равно нулю. На рисунке 1 представлена конструкции, изготовленная из пластины постоянной толщины. Силы, действующие на каждую из конструкций, лежат в плоскости симметрии конструкции, параллельной граням пластины. При таком нагружении нормальное напряжение на площадке, параллельной данной плоскости, в любой точке конструкции равно нулю, т. е. напряженное состояние в любой точке конструкции является плоским и определяется двумя главными напряжениями. Для оценки степени опасности напряженных состояний в различных точках конструкции рассматривается эквивалентное напряжение согласно одной из теорий предельного состояния.
Задание: выполнить расчет плоской конструкции, представленной на рисунке 1. Принять, что толщина пластины, из которой изготовлена конструкция, составляет 0,05 м. Поперечное сечение балок, из которых составлена конструкция, является прямоугольным и не изменяется для данной конструкции. Его размеры: 0,05×0,1 м. Диаметры всех отверстий – 0.03 м, радиус закругления галтелей – 0,05 м, а = 0,5 м. К конструкции приложены сосредоточенные силы Р1 = 1000 Н, Р2 = 5000 Н. Контуры всех отверстий, за исключением отверстия А, жестко закреплены. По нижней половине контура отверстия А приложено переменное давление (рисунок 2). Максимальное значение этого давления равно 40000 Н/м2, минимальное – 4000 Н/м2. Кроме того, контур отверстия А нагрет до температуры 100°С. Модуль Юнга Е = 1,8×1011 Па, коэффициент Пуассона μ = 0,3, коэффициент линейного теплового расширения α = 1.25×10–5 1/град.
Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям
ПОЭТАПНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Подготовка модели (Preprocessing)
1. Имя директории и имя задачи.
После данной операции все файлы, созданные ANSYS в процессе работы, будут иметь указанное имя и помещены в указанную директорию.
1.1. U_M > File > Change Directory.
1.2. Выделить рабочую директорию, указав путь к ней.
1.3. Нажать OK.
1.4. U_M > File > Change jobname.
1.5. Ввести название базы данных в FILNAM.
1.6. Активизировать надпись «New log and error files?». Появится надпись «Yes».
1.7. Нажать OK (создаются новые файлы с журналами регистрации команд и ошибок).
2. Установка фильтров.
Данная операция позволяет исключить из всех меню ANSYS пункты, не относящиеся к типу анализа решаемой задачи.
M_M > Preferences.
2.1. Нажать кнопку: Structural.
2.2. OK (выбрали расчет на прочность).
3. Выбор типа и параметров элементов.
Тип элемента, помимо прочего, определяет количество степеней свободы (перемещения и/или углы вращения), форму элемента (одномерный, четырехугольный, тетраэдральный и др.) и размерность.
Выбирается плоский четырехугольный 8-узловой элемент второго порядка PLANE82. Данный элемент показан на рисунке 3.
///
22. Сосредоточенные силы.
Вначале определяются узлы конечно-элементной модели, координаты которых совпадают с координатами (0.5; 0.05) точки приложения силы Р1 и с координатами (1.0; 1.55) точки приложения силы Р2. Для этого используется команда:
U_M > List > Nodes.
Чтобы ускорить поиск узла с координатами (0.5; 0.05), сделать сортировку узлов в таблице не по номерам (NODE Number), а по координате Y. Для этого в появившемся окне в строке Sort first by выбрать «Y Coordinate».
Чтобы ускорить поиск узла с координатами (1.0; 1.55), сделать сортировку узлов в таблице не по номерам (NODE Number), а по координате X. Для этого в появившемся окне в строке Sort first by выбрать «X Coordinate».
22.1. OK.
Из таблицы определяем номера узлов с данными координатами.
Номер первого узла – 754, второго – 4030.
M_M > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes.
22.2. В окне ввода набрать 754 и нажать клавишу ENTER на клавиатуре.
22.3. OK.
22.4. Указать FY для Lab и ввести -1000 для VALUE.
22.5. ОK.
M_M > Solution > Define Loads > Apply > Structural > Force/Moment > On Nodes.
22.6. В окне ввода набрать 4030 и нажать клавишу ENTER на клавиатуре.
22.7. OK.
22.8. Указать FY для Lab и ввести -5000 для VALUE.
22.9. ОK.
23. Задание параметров расчета.
Выбрать тип анализа (статический).
M_M > Solution > Analysis Type > New Analysis.
Отметить Static.
23.1. ОK.
24. Счет.
///
ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ
Подготовка модели (Preprocessing)
1. Имя директории и имя задачи.
2. Установка фильтров меню.
3. Тип элементов и их опции.
4. Параметры элементов.
5. Свойства материала.
6. Создание прямоугольников.
7. Изменение параметров изображения.
8. Создаем круг.
9. Вырезать окружности.
10. Удалить окружности.
11. Слияние областей.
12. Объединение всех областей в одну.
13. Создание области по внешним линиям галтели.
14. Создание области по внутренним линиям галтели.
15. Удалить плоскости.
16. Слияние областей.
17. Сохранение созданной базы данных.
18. Разбиение на элементы (Meshing).
Решение (Solving)
19. Задание граничных перемещений.
20. Давление на границе отверстия.
21. Температура на границе отверстия.
22. Сосредоточенные силы.
23. Задание параметров расчета.
24. Счет.
Анализ результатов (Postprocessing)
25. Вызов главного постпроцессора и чтение результатов.
26. Изображение деформированного контура области.
27. Изолинии эквивалентных по Мизесу напряжений.
28. Расчет коэффициента запаса прочности.
29. Перемещения вдоль осей Х и У.
30. Просмотр списка значений усилий в граничных узлах.
31. Выход из ANSYS.
Расчетное задание №2
РАСЧЕТ ПЛОСКОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
Цель работы: ознакомиться с примером расчета плоского напряженного состояния конструкции и выполнить расчет предложенной конструкции, рассчитать минимальный запас прочности.
Напряженное состояние в любой точке деформированного тела может быть сведено к растяжению и сжатию по трем взаимно перпендикулярным направлениям, т. е. напряженное состояние в любой точке тела полностью определяется тремя главными напряжениями в этой точке. Напряженное состояние в точке называется плоским или двухосным, если одно из главных напряжений равно нулю. На рисунке 1 представлена конструкции, изготовленная из пластины постоянной толщины. Силы, действующие на каждую из конструкций, лежат в плоскости симметрии конструкции, параллельной граням пластины. При таком нагружении нормальное напряжение на площадке, параллельной данной плоскости, в любой точке конструкции равно нулю, т. е. напряженное состояние в любой точке конструкции является плоским и определяется двумя главными напряжениями. Для оценки степени опасности напряженных состояний в различных точках конструкции рассматривается эквивалентное напряжение согласно одной из теорий предельного состояния.
Задание: выполнить расчет плоской конструкции, представленной на рисунке 1. Принять, что толщина пластины, из которой изготовлена конструкция, составляет 0,05 м. Поперечное сечение балок, из которых составлена конструкция, является прямоугольным и не изменяется для данной конструкции. Его размеры: 0,05×0,1 м. Диаметры всех отверстий – 0.03 м, радиус закругления галтелей – 0,05 м, а = 0,5 м. К конструкции приложены сосредоточенные силы Р1 = 1000 Н, Р2 = 5000 Н. Контуры всех отверстий, за исключением отверстия А, жестко закреплены. По нижней половине контура отверстия А приложено переменное давление (рисунок 2). Максимальное значение этого давления равно 40000 Н/м2, минимальное – 4000 Н/м2. Кроме того, контур отверстия А нагрет до температуры 100°С. Модуль Юнга Е = 1,8×1011 Па, коэффициент Пуассона μ = 0,3, коэффициент линейного теплового расширения α = 1.25×10–5 1/град.
Купить эту работу vs Заказать новую | ||
---|---|---|
0 раз | Куплено | Выполняется индивидуально |
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что
уровень оригинальности
работы составляет не менее 40%
|
Уникальность | Выполняется индивидуально |
Сразу в личном кабинете | Доступность | Срок 1—5 дней |
300 ₽ | Цена | от 200 ₽ |
Не подошла эта работа?
В нашей базе 51749 Контрольных работ — поможем найти подходящую