Геометрическая модель
Формирование куба
Выполните последовательность команд Geometry/Solid/Primitives… Для этого откройте падающее меню Geometry (геометрия) и выберите в нем команду Solid. В результате откроется новое меню, в котором необходимо выбрать позицию Primitives… после этого на экране появится окно, в которое нужно ввести:
T itle block
Material New Solid
Direction Positive
Начало системы координат (Origin):
X 0.0
Y 0.0
Primitive Block-Center
X 1
Y 1
Z 1
Нажмите OK.
В результате сформируется куб со стороной 1 дюйм.
Может случиться так, что изображение сформированного куба окажется расположенным в углу графического окна. В этом случае изменить масштаб изображения, и поместить его в центр окна можно, выполнив последовательность команд View (вид) Autoscale (автомасштабирование) или нажав комбинацию клавиш Ctrl‑A.
Для того чтобы увидеть куб как твердое тело, нажмите на иконку View Style, расположенную на панели инструментов и выберите Solid.
Посмотреть модель в изометрии можно, выполнив последовательность команд View/Rotate/Isometric/OK.
Создание отверстия
Отверстие создается путем создания цилиндра и последующего вычитания его из куба. Выполните последовательность команд Geometry/Solid/Primitives…, в появившимся окне введите:
Material New Solid
Title hole
Начало системы координат (Origin):
X 0
Y 0
Primitive Cylinder
Radius 0.125
Height 1 / OK
Для выполнения операции вычитания выполните последовательность команд Geometry/Solid/Remove… Выберите основное твердое тело:
Entity ID 1..block
Нажмите OK
Выберите вычитаемое твердое тело:
ID 2
Нажмите OK
Д ля создания цилиндра, распложенного на одной из граней куба, необходимо повернуть рабочую плоскость таким образом, чтобы он располагался на этой грани. Выполните последовательность команд Tools / Workplane под Move Plane выберите Rotate. Затем задайте ось вращения: нажмите на Methods и выберете Points. Выберите точки как показано на рисунке:
Base Point ID: 7
Tip Point ID: 8
Нажмите OK
Задайте угол поворота:
Rotation Angle: 90
Нажмите OK
Обновите изображение на экране, выполнив последовательность команд View / Regenerate .
Создание цилиндра.
Выполните последовательность команд Geometry/Solid/Primitives…, в появившимся окне введите:
Material New Solid
Title protrusion
Direction Negative
Начало системы координат (Origin):
X 1
Y 0
Primitive Cylinder
Radius 0.125
Height 1
Выберите OK.
Так как больше не требуется создания геометрии, отключите изображение рабочей плоскости. Выполните последовательность команд View/Options…. Выберите:
Category Tools and View Style
Выберите Workplane and Rules и снимите флажок Draw Entity. Нажмите OK.
Скругление углов
В реальной жизни ребра куба не имеют острых углов, для того чтобы скруглить их выполните последовательность команд Geometry/Solid/Fillet…Выберите линии ребер, на которых будет производиться скругление:
ID 1 to 12 by 1
Выберите OK.
Radius 0.125 OK
Ваша модель должна выглядеть, как показано на рисунке:
Построение тонкостенной конструкции
П остроение тонкостенной конструкции из твердого тела с удалением одной из граней куба. Выполните последовательность команд Geometry/Solid/Shell….Выберите твердое тело:
Entity ID block
Выберите OK.
Выберите номер удаляемой грани:
ID 1 to 1 by 1
Нажмите OK.
Толщина оболочки:
Thickness 0.125
Выберите OK.
Запись геометрической модели
С целью предотвращения случаев потери информации при построении сложных моделей, рекомендуется периодически записывать модель в файл. Хотя, в данном случае, модель не является сложной, а количество выполненных операций не слишком велико, рассмотрим на приведенном ниже примере, как это делается.
Для того чтобы записать модель, надо выполнить команды File (файл) Save (сохранить). При этом на экране появится диалоговое окно озаглавленное “File Save As” (сохранить как) с запросом имени файла. Это окно появляется потому, что запись в файл в нашем случае еще ни разу не производилась, и у него нет имени. Введите имя, например Prim1.mod (расширение можно не задавать, оно будет присвоено автоматически), в поле File Name (имя файла) и выберите команду Save (сохранить) для подтверждения записи модели в файл с именем “Prim1.mod”. Обратите внимание, что расширение имени файла “mod” является в MSC/NASTRAN for Windows стандартным расширением для файлов, содержащих в себе модели. После записи файла его имя появляется в самой верхней строке экрана. В следующий раз, при выполнении операции сохранения, модель будет автоматически записываться в файл с этим именем.
- Пример 1 моделирование объемной детали
- Выполнение примера
- Задание свойств материала
- Описание свойств конечных элементов
- Геометрическая модель
- Генерация конечноэлементной сетки
- Пример 2 линейный статический анализ консольной балки
- Выполнение работы
- Задание свойств материала
- О писание свойств конечных элементов
- Генерация конечноэлементной модели
- Задание граничных условий
- Создание нагрузки
- Сохранение сформированной модели
- Выполнение расчета
- Обработка результатов расчета
- Просмотр текстовой информации о результатах анализа.
- Модификация изображения модели на экране
- Построение изображения деформированного состояния и эпюр моментов
- Пример 3 статический анализ напряженно-деформированного состояния подкрепленной пластины
- Выполнение работы
- Задание свойств материала
- Описание свойств конечных элементов
- Генерация конечноэлементной сетки
- Модификация положения двутавров.
- Задание граничных условий
- Создание нагрузки
- Выполнение расчета
- Обработка результатов расчета
- Построение изображения деформированного состояния
- Построение изображения напряженного состояния
- Пример 4 статический анализ напряженно-деформированного состояния ферменной конструкции
- Выполнение работы
- З адание свойств материала
- Описание свойств конечных элементов
- Создание узлов
- Создание элементов
- Задание граничных условий
- Создание нагрузки
- Выполнение расчета
- Обработка результатов расчета
- Построение изображения деформированного состояния
- Пример 5 моделирование объемной детали
- Выполнение работы
- Задание свойств материала
- Описание свойств конечных элементов
- Геометрическая модель
- Генерация конечноэлементной сетки
- Пример 6 учет коэффициента сдвига в элементах типа bar.
- Выполнение примера
- Задание свойств материала
- Описание свойств конечных элементов
- Генерация конечноэлементной модели
- Задание граничных условий
- Создание нагрузки
- Пример 7 пластина переменной толщины.
- Выполнение работы
- Задание свойств материала
- Описание свойств конечных элементов
- Генерация конечноэлементной сетки
- Задание граничных условий. Создание нагрузки.
- Создание уравнения, описывающего изменение толщины пластины.
- Пример 8 создание модели с применением “абсолютно жестких” элементов.
- Выполнение работы
- Задание свойств материала
- Описание свойств конечных элементов
- Генерация конечноэлементной сетки
- Задание граничных условий
- Создание нагрузки
- Выполнение расчета
- Обработка результатов расчета
- Построение изображения напряженно-деформированного состояния
- Пример 9 анализ устойчивости консольной балки
- Выполнение работы
- Создание новой нагрузки
- Выполнение расчета
- Обработка результатов расчета
- Построение изображения деформированного состояния