Поиск по документации
Введите не менее 2 символов
Введите не менее 2 символов
![]() |
CAE Fidesys 9.0 Руководство пользователя |
1. Создайте круг радиусом 1.
На панели команд выберите модуль построения поверхностной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Поверхность, Действие — Создать).
Из списка геометрических примитивов выберите Круг.
Задайте параметры блока:
Указать используемую окружность: Радиус;
Радиус: 1;
Расположение: Z-плоскость.
Нажмите Применить.

2. Создайте еще 3 таких круга.

3. Переместите первый круг.
На панели команд выберите модуль построения поверхностной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Поверхность, Действие — Преобразовать).
Из выплывающего списка выберите Переместить.
Задайте параметры:
ID поверхности(ей): 1;
Включая сращенные;
Выбрать метод: К координатам;
Х: 1;
Y: 1;
Z: 0.
Нажмите Применить.

4. Переместите второй круг.
На панели команд выберите модуль построения поверхностной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Поверхность, Действие — Преобразовать).
Из выплывающего списка выберите Переместить.
Задайте параметры:
ID поверхности(ей): 2;
Включая сращенные;
Выбрать метод: К координатам;
Х: -1;
Y: 1;
Z: 0.
Нажмите Применить.

5. Переместите третий круг.
На панели команд выберите модуль построения поверхностной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Поверхность, Действие — Преобразовать).
Из выплывающего списка выберите Переместить.
Задайте параметры:
ID поверхности(ей): 3;
Включая сращенные;
Выбрать метод: К координатам;
Х: -1;
Y: -1;
Z: 0.
Нажмите Применить.

6. Переместите четвертый круг.
На панели команд выберите модуль построения поверхностной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Поверхность, Действие — Преобразовать).
Из выплывающего списка выберите Переместить.
Задайте параметры:
ID поверхности(ей): 4;
Включая сращенные;
Выбрать метод: К координатам;
Х: 1;
Y: -1;
Z: 0.
Нажмите Применить.

1. Задайте параметры сетки. На панели команд выберите модуль построения поверхностной сетки (Режим — Сетка, Объект – Поверхностная, Действие – Построение сетки).

Из выплывающего списка выберите Треугольная.
Выбрать поверхности: all.
Использовать размер геометрии.
Нажмите Применить схему.
2. Постройте сетку. На панели команд выберите модуль построения поверхностной сетки (Режим — Сетка, Объект – Поверхностная, Действие – Интервалы).

Из выплывающего списка выберите Автоматический размер.
Выбор поверхностей: all.
Авторазмер: 3.
Нажмите Задать размер.
Нажмите Построить сетку.

1. Задайте первый материал. На панели команд выберите модуль задания свойств материала (Режим — Материал, Объект — Управление материалами).

В открывшемся виджете Управление материалами в средней колонке укажите имя материала Al.
В колонке свойств откройте раздел Упругость и из подраздела Изотропный материал в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Коэффициент Пуассона: 0.34;
Модуль сдвига: 28.2544.
Откройте раздел Общие и перетащите название Плотность в колонку Свойства материала.
Задайте следующие параметры:
Плотность: 2.71.
Откройте раздел Прочность и из подраздела Изотропная прочность в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел прочности: 0.
Откройте раздел Пластичность и из подраздела По Мизесу в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел текучести: 0.05.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Тип 2 в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Константа А: 2.61782;
Первая константа холодного давления: 22.5034;
Вторая константа холодного давления: -0.202286;
Третья константа холодного давления: -1.10226e+09;
Начальная энергия: 1.10254e+09;
Теплоемкость при постоянном объеме: 924.455;
Электронная теплоемкость: 0.0500342;
Температура Дебая: 433;
Температура плавления: 933.52.
Затем из раздела Тип 2 и подраздела Квантово-механическая теория в колонку Свойства материала
перетащите следующие параметры:
Теория Ландау-Слейтера: 0.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Тип 4 в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Скорость звука: 5.333;
Экспериментальный тангенс: 1.356.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Критерии разрушения в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел прочности: 1;
Предельное перенапряжение на растяжение: 0.15;
Предельные деформации: 0.32;
Предельная деформация на сжатие: 1;
Предельная деформация на сдвиг: 0.385.

Нажмите Применить.
2. Задайте второй материал.
В открывшемся виджете Управление материалами в средней колонке укажите имя материала SteelA.
В колонке свойств откройте раздел Упругость и из подраздела Изотропный материал в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Коэффициент Пуассона: 0;
Модуль сдвига: 88.2286.
Откройте раздел Общие и перетащите название Плотность в колонку Свойства материала.
Задайте следующие параметры:
Плотность: 7.874.
Откройте раздел Пластичность и из подраздела По Мизесу в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел текучести: 2.1.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Тип 4 в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Скорость звука: 3.9832;
Экспериментальный тангенс: 1.536.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Критерии разрушения в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел прочности: 8.2;
Предельное перенапряжение на растяжение: 0.8;
Предельные деформации: 0.24;
Предельные избыточные деформации: 0.07.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Динамический предел текучести в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Тангенс первого линейного участка: 0.2.

Нажмите Применить.
3. Задайте третий материал.
В открывшемся виджете Управление материалами в средней колонке укажите имя материала Cu.
В колонке свойств откройте раздел Упругость и из подраздела Изотропный материал в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Коэффициент Пуассона: 0.38;
Модуль Ламе: 124.764.
Откройте раздел Общие и перетащите название Плотность в колонку Свойства материала.
Задайте следующие параметры:
Плотность: 8.93.
Откройте раздел Пластичность и из подраздела По Мизесу в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел текучести: 0.28.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Тип 2 в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Константа А: 2.34767;
Первая константа холодного давления: 69.7827;
Вторая константа холодного давления: -13.0248;
Третья константа холодного давления: -9.24692e+08;
Начальная энергия: 9.24812e+08;
Теплоемкость при постоянном объеме: 392.522;
Электронная теплоемкость: 0.0108583;
Температура Дебая: 347;
Температура плавления: 1356.
Затем из раздела Тип 2 и подраздела Квантово-механическая теория в колонку Свойства материала
перетащите следующие параметры:
Теория Ландау-Слейтера: 0.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Критерии разрушения в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел прочности: 0.45;
Предельные деформации: 0.4.

Нажмите Применить.
4. Задайте четвертый материал.
В открывшемся виджете Управление материалами в средней колонке укажите имя материала A356.
В колонке свойств откройте раздел Упругость и из подраздела Изотропный материал в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Коэффициент Пуассона: 0.33;
Модуль сдвига: 26.49.
Откройте раздел Общие и перетащите название Плотность в колонку Свойства материала.
Задайте следующие параметры:
Плотность: 2.64.
Откройте раздел Пластичность и из подраздела По Мизесу в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел текучести: 0.0162.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Тип 4 в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Скорость звука: 5.46;
Экспериментальный тангенс: 1.3.
Откройте раздел Высокоскоростное разрушение и из подраздела Критерии разрушения в колонку Свойства материала перетащите следующие параметры:
Предел прочности: 1;
Предельные деформации: 0.12;
Предельная деформация на сдвиг: 0.2;
Предельные избыточные деформации: 0.05.

Нажмите Применить.
Закройте окно Управление материалами.
5. Создайте первый блок. На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Добавить сущность в блок).

Задайте следующие параметры:
ID блока: 1;
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 1.
Нажмите Применить.
6. Создайте второй блок. На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Добавить сущность в блок).
ID блока: 2;
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 2.
Нажмите Применить.
7. Создайте третий блок. На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Добавить сущность в блок).
ID блока: 3;
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 3.
Нажмите Применить.
8. Создайте четвертый блок. На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Добавить сущность в блок).
ID блока: 4;
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 4.
Нажмите Применить.

9. Задайте параметры первого блока.
На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Свойства/параметры блока).

Задайте следующие параметры:
ID блока(ов): 1;
Категория: Плоскость;
Материал: Al;
Система координат: Глобальная декартова;
Порядок: 1.
Нажмите Применить.
10. Задайте параметры второго блока.
На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Свойства/параметры блока).
Задайте следующие параметры:
ID блока(ов): 2;
Категория: Плоскость;
Материал: SteelA;
Система координат: Глобальная декартова;
Порядок: 1.
Нажмите Применить.
11. Задайте параметры третьего блока.
На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Свойства/параметры блока).

Задайте следующие параметры:
ID блока(ов): 3;
Категория: Плоскость;
Материал: Cu;
Система координат: Глобальная декартова;
Порядок: 1.
Нажмите Применить.
12. Задайте параметры четвертого блока.
На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Свойства/параметры блока).

Задайте следующие параметры:
ID блока(ов): 4;
Категория: Плоскость;
Материал: A356;
Система координат: Глобальная декартова;
Порядок: 1.
Нажмите Применить.
1. Задайте начальную скорость первой поверхности.
На панели команд выберите модуль задания начальных условий (Режим — Начальные условия, Объект — Скорость, Действие — Создать).
Задайте следующие параметры:
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 1;
По Х: -0.5;
По Y: -0.5.
Нажмите Применить.
2. Задайте начальную скорость второй поверхности.
Задайте следующие параметры:
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 2;
По Х: 0.5;
По Y: -0.5.
Нажмите Применить.
3. Задайте начальную скорость третьей поверхности.
Задайте следующие параметры:
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 3;
По Х: 0.5;
По Y: 0.5.
Нажмите Применить.
4. Задайте начальную скорость четвертой поверхности.
Задайте следующие параметры:
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 4;
По Х: -0.5;
По Y: 0.5.
Нажмите Применить.

1. Задайте тип задачи, которую требуется решить.
На панели команд выберите модуль настройки расчёта (Режим — Настройки расчета, Настройки расчета — Высокоскоростное разрушение).
Выберите:
Размерность: 2D;
Тип импорта объектов: MEDIT (.mesh);
Максимальное время: 5.01;
Временной интервал: 1.0.
Нажмите Применить.
Нажмите Начать расчет.
3. В появившемся окне выберите директорию, в которой будет сохранён результат, и введите название файла.
3. В случае успешно проведённого расчёта в консоли отобразится сообщение: Calculation finished successfully at "date" "time".
1. Откройте файл с результатами. Это можно сделать тремя способами.
Нажмите Ctrl+E.
В главном меню выберите Расчёт → Открыть результаты.
На панели команд выберите Результаты (Режим — Результаты, Результаты — Открыть результаты).

Появится окно FidesysViewer, в котором вы сможете ознакомиться с результатами расчёта.
2. В стандартной строке выберите Фильтры - Алфавитный указатель - Деформировать по вектору.
Задайте следующие параметры:
Вектора: Перемещения;
Множитель масштаба: 1.
Нажмите Применить.

3. В стандартной строке выберите Фильтры - Алфавитный указатель - Построить векторное поле.
Задайте следующие параметры:
Тип поля: Сферой;
Массив направления: Перемещения;
Массив масштабирования: ball.
Нажмите Применить.

Построение геометрии, генерацию сетки, задание граничных условий и материалов можно контролировать с помощью консольного интерфейса. Ниже приведён код реализации шагов программного обеспечения, описанных выше. Необходимо только самостоятельно указать полный путь и название сохраняемого файла.