Перейти к статье

 

Пример реализации RBE3 - связи

Теоретическая справка

Построение модели

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:

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:

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:

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:

Нажмите Применить.

Построение сетки

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:

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:

Нажмите Построить сетку.

Задание материала и свойств блока

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.

Нажмите Применить.

Укажите имя второго материала alum. Перетащите из левой колонки надпись Изотропный материал в колонку Свойства материала.

Задайте следующие параметры:

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:

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:

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:

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:

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:

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:

Задайте свойства точечной массы, для этого нажмите на кнопку .

Задайте следующие параметры:

Нажмите Применить.

Закройте окно Задать свойства точечной массы.

Нажмите Применить.

Задание граничных условий

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:

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:

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:

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.

Нажмите Применить.

Запуск расчета

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:

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".

Анализ результатов

1. Откройте файл с результатами. Это можно сделать тремя способами.

Появится окно FidesysViewer, в котором вы сможете ознакомиться с результатами расчёта.

Отобразите на модели Перемещения (Сумма).

Отобразите на модели Напряжения (Мизес).

Использование консольного интерфейса

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.

Скрипт для пошагового примера