Перейти к статье

 

Пластина под действием ползучести

В данном примере рассматривается пластина под  действием ползучести.

Построение модели

1. Создайте прямоугольник.

На панели команд выберите модуль построения поверхностной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Поверхность, Действие — Создать).

Из списка геометрических примитивов выберите Прямоугольник.

Задайте параметры:

Нажмите Применить.

2. Переместите созданный прямоугольник.

На панели команд выберите модуль построения поверхностной геометрии (Режим — Геометрия, Объект — Поверхность, Действие — Преобразовать).

Из списка геометрических примитивов выберите Переместить.

Задайте параметры:

Нажмите Применить.

Построение сетки

1. Создайте сетку для прямоугольника.

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

Укажите следующие параметры:

Нажмите Применить схему.

Нажмите Построить сетку.

Задание материала и свойств блока

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

Укажите имя материала Salt. Перетащите из левой колонки надпись Изотропный материал в колонку Свойства материала. Задайте следующие параметры:

В окне слева перейдите в раздел Общие и перетащите Плотность в окно Свойства материала. Введите значение:

Далее, перейдите в раздел Пластичность. Перетащите Критерий Друкера-Прагера (Ползучесть) в окно Свойства материала. Введите значения:

Нажмите Применить.

Закройте окно Управление материалами.

2. Создайте блок одного типа материала.

На панели команд выберите модуль управления блоками (Режим — Блоки, Объект — Блок, Действие — Добавить сущность в блок).

Задайте следующие параметры:

Нажмите Применить.

3. Задайте параметры блока.

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

Задайте следующие параметры:

Нажмите Применить.

Задание граничных условий

1. Закрепите кривую 3 в направлении Y.

На панели команд выберите модуль задания граничных условий (Режим — Граничные условия, Объект — Перемещение, Действие — Создать).

Задайте следующие параметры:

Нажмите Применить.

2. Закрепите кривую 2 в направлении X.

Задайте следующие параметры:

Нажмите Применить.

3. Приложите давление.

На панели команд выберите модуль задания граничных условий (Режим — Граничные условия, Объект — Давление, Действие — Создать).

Задайте следующие параметры:

Нажмите Применить.

Запуск расчёта

1. Задайте тип задачи, которую требуется решить.

На панели команд выберите модуль настройки расчёта (Режим — Настройки расчёта, Настройки расчёта — Статический, Статический — Общие).

Задайте следующие параметры расчета:

Нажмите Применить.

Нажмите Начать расчёт.

2. 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".

Анализ результатов

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

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

2. Выделите любую точку на поверхности с помощью инструмента Выбрать точки.

3. Постройте график от времени для этой точки. Выберите Меню -Фильтры - Алфавитный указатель - Построить выделенное в зависимости от времени. Нажмите Применить. В качестве поля для отображения на графике выберите Напряжения YY.

Также с помощью того же фильтра на одном графике можно построить Деформации ползучести XX, Деформации ползучести YY, Деформации ползучести ZZ:

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