Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Этапы решения задачи и команды им соответствующие

  1. Выбор типа решаемой задачи:

KEYW,PR_SET,1

KEYW,PR_STRUC,1

 

  1. Задание параметров:

Первый способ:

*SET,A,B

A – параметр, B- значение параметра.

Например: *SET,F1,10000

 

Второй способ:

F1=10000

  1. Выбор конечного элемента:

ET,1,LINK180

1 – номер К.Э. (в случае, если в задаче используется несколько разных К.Э.).

LINK180– название К.Э. согласно номенклатуре в ANSYS.

 

 

  1. Задание геометрических параметров конечного элемента:

R,1,A,,

1 – номер набора геометрических параметров.

A – величина геометрического параметра (площади).

  1. Свойства материала:

Первый способ:

MPTEMP,,,,,,,,

MPTEMP,1,0

MPDATA,EX,1,,E

MPDATA,PRXY,1,,MU

Второй способ:

MP,EX,1,E

MP,NUXY,1,MU

  1. Создание узлов конечно-элементной модели:

N,A,B,C,D,,,,

A – номер узла.

B,C,D – соответствующие координаты узла по осям X,Y,Z.

Например: N,3,2*L1,0,0,,,,

 

  1. Задаем атрибуты элементов:

TYPE, 1

MAT, 1

REAL, 1

 

  1. Создание элементов конечно-элементной модели:

E, I, J

где I – номер первого узла в элементе, J – номер второго узла в элементе.

Например: E, 1, 2

9. Закрепление узлов:

Первый способ:

D,J,,,,,,UX,UY,UZ,…,…,

где J– номер закрепляемого узла.

Второй способ:

D,J,UY,K

J – номер узла, к которому прикладывается усилие.

UY – направление запрещаемого перемещения (в данном случае вдоль оси Y).

K – величина перемещения.

 

10. Приложение сосредоточенных сил:

F,J,FX,K

J – номер узла, к которому прикладывается усилие.

FX – направление действия силы (в данном случае вдоль оси X).

K – величина усилия.

 

11. Запуск программы на счет:

SOLVE

 

Приложение: Особенности блока команд FLST-FITEM

Познакомившись с языком ADPL, мы узнали, что команды, используемые для написания программы вручную, отличаются от тех, что создаются комплексом автоматически в log-файле. Проиллюстрируем разницу между командами на примере. Рассмотрим команду отражения ключевых точек относительно плоскости Y-Z. Пусть у нас построены четыре ключевых точки с номерами №1, №3, №4 и №5. Для отражения точек существует следующая команда:

KSYMM,X,A,,,,0,0

Где A – номер отражаемой ключевой точки.

В нашем случае для четырех ключевых точек команды примут вид:

KSYMM,X,1,,,,0,0

KSYMM,X,3,,,,0,0

KSYMM,X,4,,,,0,0

KSYMM,X,5,,,,0,0

Если мы построим ту же площадь с помощью интерфейса программного комплекса, то в log-файле увидим следующий набор команд:

FLST,3,4,3,ORDE,3

FITEM,3,1

FITEM,3,3

FITEM,3,-5

KSYMM,X,P51X,,,,0,0

Блок команд FLST-FITEM позволяет применять команду отражения относительно плоскости ко всем выделенным объектам сразу. Блок состоит из команды FLST которая описывает данные, задаваемые с помощью команд FITEM и непосредственно команд FITEM, которые отвечают за конкретный набор данных.

Команда FLIST имеет следующую структуру:

FLST, NFIELD, NARG, TYPE, ORDE, LENG

NFIELD – показывает, к какому аргументу подготавливаемой команды относятся. Номер аргумента определяется исходя из своей позиции в основной команде. В нашем случае номер аргумента равен трем, так как в команде KSYMM номер ключевой точки стоит на третьей позиции.

NARG – число «единиц» описываемых данных. В нашем случае мы имеем четыре ключевых точки, поэтому NARG = 4.

TYPE – тип данных, описание которых производится с помощью блока команд. Имеются следующие типы данных, зашифрованные соответствующими номерами:

1 – номера узлов.

2 – номера элементов.

3 – номера ключевых точек.

4 – номера линий.

5 – номера областей.

6 – номера объёмов.

 

ORDE – индикатор упорядочения данных: говорит о том, что данные упорядочены. Если в упорядочивании данных нет необходимости, данный индикатор отсутствует.

LENG – показывает, какое количество команд FITEM будет следовать в едином блоке с командой FLST.

 

Команда FITEM имеет следующую структуру:

FITEM, TYPE, VAR

TYPE – тип данных, описание которых производится с помощью блока команд. Номера соответствуют номерам в ячейке TYPE для команды FLST.

VAR – конкретный номер выделяемого с помощью блока команд объекта. Если у нескольких объектов номера идут по порядку (в нашем случае номера 3,4,5), то в VAR указываются не все значения, а первое и последнее значения в диапазоне (см. пример).

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Решение задачи. Задание параметров: Parameters -> Scalar parameters | Решение задачи
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 767; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.