Поиск по документации
Введите не менее 2 символов
Введите не менее 2 символов
![]() |
CAE Fidesys 9.0 Руководство пользователя |
1. Создайте первый параллелепипед.
На панели команд выберите модуль построения объёмной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Объем, Действие — Создать).

Из списка геометрических примитивов выберите Параллелепипед.
Задайте следующие параметры:
X (ширина): 0.006;
Y (высота): 0.012;
Z (глубина): 0.25.
Нажмите Применить.

2. Создайте второй параллелепипед.
На панели команд выберите модуль построения объёмной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Объем, Действие — Создать).

Из списка геометрических примитивов выберите Параллелепипед.
Задайте следующие параметры:
X (ширина): 0.006;
Y (высота): 0.012;
Z (глубина): 0.25.
Нажмите Применить.

3. Переместите второй параллелепипед
На панели команд выберите модуль построения объёмной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Объем, Действие — Преобразовать).
Из выплывающего списка выберите Переместить.
Укажите необходимые параметры:
ID объема(ов): 2;
Включая сращенные;
Выбрать метод: Расстояние;
Расстояние по Х: 0.1.
Нажмите Применить.

4. Постройте вершину.
На панели команд выберите модуль построения геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Вершина, Действие — Создать).

Из выплывающего списка выберите Координаты.
Задайте следующие параметры:
Координата X: 0.05;
Координата Y: 0;
Координата Z: 0.125;
Создать на: Поверхность.
Нажмите Применить.

1. Задайте параметры сетки.
На панели команд выберите модуль построения объемной сетки (Режим — Сетка, Объект — Объемная, Действие — Интервалы).

Из выплывающего списка выберите Автоматический размер.
Укажите необходимые параметры:
Выбор объемов: all;
Авторазмер: 4 (передвиньте бегунок на 4).
Нажмите Задать размер.
Нажмите Построить сетку.
2. Задайте параметры сетки.
На панели команд выберите модуль построения узловой сетки (Режим — Сетка, Объект — На вершинах, Действие — Построение сетки).

Укажите необходимые параметры:
ID вершин(ы): 17.
Нажмите Построить сетку.

1. На панели команд выберите модуль задания свойств материала (Режим — Материал, Объект — Управление материалами).
Укажите имя первого материала stal.
В колонке свойств откройте список Упругость, перетащите из левой колонки надпись Изотропный материал в колонку Свойства материала.
Модуль Юнга: 2.07e+11;
Коэффициент Пуассона: 0.3.

Нажмите Применить.
Укажите имя второго материала alum. Перетащите из левой колонки надпись Изотропный материал в колонку Свойства материала.
Задайте следующие параметры:
Модуль Юнга: 7.31e+10;
Коэффициент Пуассона: 0.3.

Нажмите Применить.
Закройте окно Управление материалами.
2. 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: Объем;
ID объекта(ов): 1.
Нажмите Применить.
3. Создайте второй блок.
На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Добавить сущность в блок).

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

Задайте следующие параметры:
ID блока: 3;
Список сущностей: Вершина;
ID объекта(ов): 17.
Нажмите Применить.
5. Задайте параметры для 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: Объемное тело;
Материал: stal;
Система координат: Глобальная декартова;
Порядок: 2.
Нажмите Применить.
6. Задайте параметры для 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: Объемное тело;
Материал: alum;
Система координат: Глобальная декартова;
Порядок: 2.
Нажмите Применить.
7. Задайте параметры для 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: Точечная масса;
Система координат: Глобальная декартова;
ID свойств блока: 1.
Задайте свойства точечной массы, для этого нажмите на кнопку
.
Задайте следующие параметры:
Задать массы: Масса;
Масса: 1e-07.

Нажмите Применить.
Закройте окно Задать свойства точечной массы.
Нажмите Применить.
1. Закрепите объекты 2, 8 по всем осям.
На панели команд выберите модуль задания граничных условий (Режим — Граничные условия, Объект — Перемещение, Действие — Создать).

Задайте следующие параметры:
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 2 8;
Степени свободы: Закрепить все.
Нажмите Применить.
2. Закрепите объекты 10, 6 по оси Х.
На панели команд выберите модуль задания граничных условий (Режим — Граничные условия, Объект — Перемещение, Действие — Создать).

Задайте следующие параметры:
Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 10 6;
Степени свободы: Х.
Нажмите Применить.
3. Приложите точечную силу к вершине 17.
На панели команд выберите модуль задания граничных условий (Режим — Граничные условия, Объект — Точечная сила, Действие — Создать).

Задайте следующие параметры:
Список сущностей: Вершина;
ID объекта(ов): 17;
Сила Х: 0;
Сила Y: -1000;
Сила Z: 0;
Момент Х: 0;
Момент Y: 0;
Момент Z: 0.
Нажмите Применить.
4. Установите связи.
На панели команд выберите модуль задания граничных условий (Режим — Граничные условия, Объект — Связи, Действие — Создать).

Задайте следующие параметры:
Из выплывающего списка выберите Выбор главной и побочной сущностей.
Главная сущность: Список сущностей: Вершина;
ID объекта(ов): 17;
Побочная сущность: Список сущностей: Поверхность;
ID объекта(ов): 7 1;
Интерполяция;
Главная: Все;
Побочная: Все;
Фактор: 1.
Нажмите Применить.
1. Задайте тип задачи, которую требуется решить.
На панели команд выберите модуль настройки расчёта (Режим — Настройки расчёта, Настройки расчета — Статический, Статический — Общие).

Задайте следующие параметры расчета:
Размерность: 3D;
Модель: Упругость.
Нажмите Применить.
2. Задайте поля вывода.
На панели команд выберите модуль настройки расчёта (Режим — Настройки расчёта, Настройки расчета — Статический, Статический — Поля вывода).

Поставьте галочку напротив Узловые силы и силы реакции.
Нажмите Применить.
Нажмите Начать расчет.
3. В появившемся окне выберите директорию, в которой будет сохранён результат, и введите название файла.
4. 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.
Отобразите на модели Перемещения (Сумма).


Отобразите на модели Напряжения (Мизес).


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.