Расчет напряженно-деформированного состояния твердотельной модели, страница 5

MM:Solution>Define Loads>Apply>Structural>Displacement>On Lines – выделяем линию, к которой необходимо приложить заделку (см. рис. 1, б), и нажимаем [Ok]. В появившемся диалоговом окне в списке Lab2 выбираем All DOF (все степени свободы запрещены) и нажимаем [Ok].

После выполнения вышеизложенных операций получилась картинка, представленная на рис. 4.

Рис. 4. Модель со связями и нагрузкой

  TB:Save_DB – сохраняем проект.

4.4. Запуск на счет

  MM:Solution>Solve>Current LS – запускаем на счет. Нажимаем [Ok] для запуска, предварительно проанализировав сообщение в белом информационном окне.

  По завершению расчета появится диалоговое окно с надписью Solution is done! (расчет закончен!), после чего нажимаем [Close].

4.5. Анализ результатов

  MM:General Postproc>Read Results>First Set – выбираем первый из нескольких (при пошаговом расчете) наборов выходных данных. Для данной задачи набор только один.

  MM:General Postproc>Plot Results>Contour Plot>Nodal Solu – отображаем изолинии эквивалентных по Мизесу напряжений (рис. 5). Для этого в диалоговом окне в списке Item выбираем Stress, в списке Compvon Mises SEQV и нажимаем [Ok].

Рис. 5. Напряженно-деформированное состояние модели

 


Максимальное напряжение

SEQVmax= 2237 Па

Минимальное напряжение

SEQVmin= 0,121 Па

Допускаемое напряжение для углеродистых сталей

[σ] = 300000000Па                                                               

Коэффициент запаса прочности

n = [σ] / SEQVmax= 300000000 /2237 = 134108

В результате высокого запаса прочности возможно увеличение нагрузки или уменьшение толщины стенок или применение другого материала.

  MM:General Postproc>List Results>Reaction Solu – выводим значения реакции заделки. В диалоговом окне в списке Lab выбираем All items и нажимаем [Ok].

Значения реакции заделки:

PRINT REACTION SOLUTIONS PER NODE

  ***** POST1 TOTAL REACTION SOLUTION LISTING *****                           

  LOAD STEP=     1  SUBSTEP=     1                                            

   TIME=    1.0000      LOAD CASE=   0                                        

  THE FOLLOWING X,Y,Z SOLUTIONS ARE IN GLOBAL COORDINATES                     

    NODE      FX          FY   

      75  -40.099      104.41   

      76   29.970      73.819   

      96  -2.6896      12.724   

      97  -3.0469      6.5652   

      98  -2.7185      3.6400   

      99  -2.0861      2.0730   

     100  -1.3998      1.1449   

     101 -0.89610     0.60906   

     102 -0.56589     0.31307   

     103 -0.35382     0.15387   

     104 -0.21957     0.71186E-01

     105 -0.13331     0.29608E-01

     106 -0.80059E-01 0.12123E-01

     107 -0.50487E-01 0.44868E-02

     108 -0.27645E-01-0.25187E-02

     109 -0.13621E-01-0.49880E-02

     110 -0.49708E-02-0.59684E-02

     111  0.32273E-02-0.63457E-02

     112  0.12295E-01-0.66874E-02

     113  0.23408E-01-0.58956E-02

     114  0.43528E-01-0.27336E-02

     115  0.78788E-01 0.76190E-02

     116  0.12258     0.19097E-01

     117  0.20457     0.45719E-01

     118  0.33552     0.10864   

     119  0.54288     0.23649   

     120  0.86486     0.47792   

     121   1.3723     0.93429   

     122   2.1516      1.7574   

     123   3.2326      3.1827   

     124   4.2900      5.5824   

     125   4.7384      9.9923   

     126   6.3988      22.118   

 TOTAL VALUES

 VALUE   0.55334E-12  250.00   

5. Преобразование двумерной модели в трехмерную

5.1. Предварительные установки

UM:File>Resume from… - открываем уже рассчитанный сохраненный проект второй двумерной модели. Выбираем необходимый файл с расширением “.db” и нажимаем [Ok]. В нашем случае это “Mesh_H.db”.

UM:Plot>Areas – отображаем в графическом окне только поверхности.

MM:Preprocessor>Element Type>Add/Edit/Delete [Add…] – выбираем трехмерный 8-х узловой прочностной элемент SOLID45. В левом списке выбираем Structural solid, а в правом списке Brick 8node 45 и нажимаем [Ok]. Опции элемента оставляем по умолчанию и нажимаем [Close].

5.2. Вытягивание