Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Февраля 2014 в 22:24, контрольная работа
Реальные ситуации, складывающиеся в общественной жизни любой страны, и, в частности, в экономической сфере, отличаются возрастающей сложностью задач, непрерывным изменением и неполнотой данных об экономической конъюнктуре, высокой динамичностью процессов. В этих условиях интеллектуальные возможности человека могут войти в противоречие с объемом информации, который необходимо осмыслить и переработать в ходе управления разнообразными технологическими и социальными процессами. Вследствие этого возрастает опасность срыва управления.
1. Перечислить основные определения теории систем поддержки принятия решений.
2.Определение области применения СКПИР для проектирования валов.
3.Описание программного продукта ANSYS.
4.Перечисление элементов СКПИР в программном продукте указанном в пункте 3.
5.Список литературы.
начиная от простого линейного
стационарного анализа и
нелинейным анализом переходных процессов. Справочные руководства набора
документации ANSYS описывают специфичные для разных инженерных дисциплин методы
решения задач. Несколько следующих разделов данной главы охватывают общие для
большинства решаемых задач этапы.
Решение типичной для ANSYS задачи включает следующие три этапа:
1. Построение модели.
2. Задание нагрузок и получение решения.
3. Обзор результатов.
1.2. Построение модели.
На построение конечно элементной модели уходит больше времени, чем на выполнение любой другой части анализа. В начале вы задаете имя решаемой задачи и заголовок анализа. Затем, используя препроцессор PREP7, определяете типы элемента, вещественные константы элемента, свойства материала и геометрию модели.
1.2.1. Задание имени и заголовка анализа.Выполнение этого этапа не является обязательным для проведения анализа.
1.2.1.1. Задание имени.
Имя анализа идентифицирует, решаемую в ANSYS, задачу. После задания вами имени
анализа, это имя становится первой частью имени всех, создаваемых при проведении
анализа, файлов (расширение является идентификатором файла, например .db).
Использование индивидуального для каждого анализа имени позволяет избежать перезаписи
файлов ранее решенных задач.
Если имя анализа не было задано, все файлы получают имя FILE или file, в зависимости от
используемой операционной системы. Вы можете изменть, установленное по умолчанию,
имя анализа следующим образом:
• Используя опцию задания имени при запуске ANSYS. Подробную информацию
смотрите в ANSYS Operations Guide.
• После запуска ANSYS воспользуйтесь одним из нижеприведенных методов:
Команда:
/FILNAME
15GUI:
Utility Menu> File> Change Jobname
Команда /FILNAME действительна только на начальном уровне. Она позволяет изменить
имя анализа даже в том случае, если вы уже задали имя при запуске ANSYS. Заданное имя
применимо только к файлам открытым после использования /FILNAME и соответственно не
применимо к уже открытым файлам. Если вы хотите запустить новые файлы (например,
файл регистрации, Jobname.LOG, или файл ошибок Jobname.ERR) командой /FILNAME,
задайте аргумент Key в /FILNAME равным единице. В противном случае, имя открытых
файлов останется неизменным.
1.2.1.2. Задание заголовка анализа.
Команда /TITLE (Utility Menu> File> Change Title), задает заголовок анализа. ANSYS
размещает заголовок в графическом окне программы. Для задания подзаголовков
используйте команду /STITLE. Подзаголовки сопровождают результат вычисления, и не
отображаются в графическом окне.
1.2.1.3. Установка елиниц измерения.
Программа ANSYS автоматически не устанавливает систему единиц для вашего анализа.
Исключением является анализ магнитного поля, в котором вы можете использовать любую
систему единиц до тех пор, пока вы используете единую для всей вводимой информации
систему единиц (системы единиц вводимых данных не должны быть противоречивы).
Для микро-электро механических систем (MEMS), где размерности порядка микронов,
смотрите коэффициенты пропорциональности в System of Units (система единиц) в ANSYS
Coupled-Field Analysis Guide (Руководство по сопряженному расчету в ANSYS).
Используя команду /UNITS, вы можете установить маркер в базе данных ANSYS,
указывающий на используемую систему единиц. Эта команда не переводит данные из одной
системы в другую; служит в качестве записи для последующего обзора анализа.
• Набор степени свободы (который в свою очередь определяет дисциплину –
структурный, тепловой, магнитный, электрический, и так далее).
• Находится элемент в двух или трехмерном пространстве.
Например, BEAM4 имеет шесть структурных степеней свободы (UX, UY, UZ, ROTX, ROTY,
ROTZ), является линейным
элементом, и может быть
пространстве. PLANE77 имеет тепловую степень свободы (TEMP), восьми узловой
четырехсторонний элемент, может быть смоделирован только в двухмерном пространстве.
Вы должны находиться в общем препроцессоре PREP7 для задания типов элемента. Для
задания типа используйте семейство ET команд (ET, ETCHG, и так далее) или
эквивалентные маршруты GUI; детальную информацию смотрите в ANSYS Commands
Reference (Справочник по командам ANSYS).
Вы задаете тип элемента по имени и присваиваете типу элемента номер ссылки. Например,
приведенные ниже команды определяют два типа элемента, BEAM4 и SHELL63, и
присваивают им номера ссылки 1 и 2 соответственно.
ET,1,BEAM4
ET,2,SHELL63
Таблица номера ссылки типа от имени элемента называется таблицой типа элемента. При
определении текущих элементов, вы указываете на соответствующий номер ссылки типа,
используя команду TYPE (Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> Elem
Attributes).
Многие типы элемента имеют дополнительные опции, известные как KEYOPT (KEYOPT(1),
KEYOPT(2), и так далее). Например, KEYOPT(9) для BEAM4 позволяет вам задать расчет
искомых величин в промежуточных положениях каждого элемента, и KEYOPT(3) для
SHELL63 позволяет подавить дополнительные формы смещения. Задать KEYOPTы можно
командами ET или KEYOPT (Main Menu> Preprocessor> Element Type> Add/Edit/Delete).
1.2.3. Определение вещественных констант элемента.
Вещественные константы элемента являются свойствами, которые зависят от типа элемента,
например свойства сечения beam элемента. Например, BEAM3 (двумерный beam элемент)
имеет следующие вещественные константы: площадь (AREA), момент инерции (IZZ), высота
(HEIGHT), постоянная отклонения сдвига (SHEARZ), начальная деформация (ISTRN), и
дополнительная масса на единицу длины (ADDMAS).
Не все типы элемента требуют вещественных констант, и разные элементы одного типа
могут иметь различные значения вещественных констант. Вы можете задать вещественные
константы при помощи R семейства команд (R, RMODIF, и так далее) или выбором
эквивалентного маршрута GUI; дополнительную информацию смотрите в ANSYS Commands
17Reference (Справочник по командам ANSYS). Так же как у типов элемента, каждый набор
вещественных констант имеет номер ссылки, и таблица номера ссылки от набора
вещественных констант называется таблицей вещественных констант. При определении
элементов, вы указываете на соответствующий номер ссылки вещественных констант,
используя команду REAL (Main Menu> Preprocessor> Modeling> Create> Elements> Elem
Attributes).
При задании вещественных констант, помните о следующих правилах:
• При использовании одной из R команд, вы должны вводить вещественные константы
в порядке, указанном в таблице Table 4.n.1 каждого типа элемента в ANSYS Elements
Reference (Справочник элементов ANSYS).
• Для моделей, использующих многочисленные типы элемента, используйте отдельные
наборы вещественных констант (то есть разные номера REAL ссылки) для каждого
типа элемента. Программа ANSYS выдает предупреждающее сообщение, если
несколько типов элемента ссылаются на один и тот же набор вещественных констант.
Однако один тип элемента может ссылаться на несколько наборов вещественных
констант.
• Для проверки введенных вами значений веществ констант используйте команды
RLIST and ELIST, с RKEY = 1 (показан ниже). RLIST выводит список значений
вещественных констант для всех наборов. Результатом выполнения команды
ELIST,,,,,1 является легко читаемый список, в котором представлены для каждого
элемента метки вещественных констант и их значения.
Команда:
ELIST
GUI:
Utility Menu> List> Elements> Attributes + RealConst
Utility Menu> List> Elements> Attributes Only
Utility Menu> List> Elements> Nodes + Attributes
Utility Menu> List> Elements> Nodes + Attr + RealConst
Команда:
RLIST
GUI:
Utility Menu> List> Properties> All Real Constants
Utility Menu> List> Properties> Specified Real Const
• Для линейных и плоских элементов, требующих задания в качестве вещественных
констант геометрических парметров (площадь проходного сечения, толщина, диаметр
и так далее), вы можете графически проверить входную информацию, используя
следующие команды (в указанном порядке):
/ESHAPE и EPLOT
GUI:
Utility Menu> PlotCtrls> Style> Size and Shape
Utility Menu> Plot> Elements
18ANSYS отображает элементы как твердые элементы, используя прямоугольное сечение для
link и shell элементов и круглое сечение для pipe элементов. Пропорции сечения
определяются по значениям вещественных констант.
1.2.3.1. Создание сечений.
If you are building a model using BEAM44, BEAM188, or BEAM189, you can use the section
commands (SECTYPE, SECDATA, etc.) or their GUI path equivalents to define and use cross
sections in your models. See Beam Analysis and Cross Sections in the ANSYS Structural Analysis
Guide for information on how to use the BeamTool to create cross sections. Если вы строите
модель, используя BEAM44, BEAM188, или BEAM189, можете использовать команды
сечения (SECTYPE, SECDATA, и так далее) или эквивалентные маршруты GUI для
определения и использования поперечных сечений в вашей модели. Информацию по
использованию BeamTool для создания поперечных сечений смотрите в Beam Analysis and
Cross Sections в ANSYS Structural Analysis Guide (Руководство по структурному анализу в
ANSYS).
4.Перечисление элементов СКПИР в программном продукте указанном в пункте 3.
Несмотря на то, что программа ANSYS является весьма наукоемким многоцелевым пакетом, её организационная структура и графический интерфейс делают изучение и применение программы очень удобным.С помощью этого интерфейса обеспечивается интерактивный доступ к функциям, командам, документации и справочным материалам программы. Создается своего рода путеводитель, обучающий пользователя шаг за шагом при проведении анализа. Предоставляется полная документация в интерактивном режиме и самая современная система HELP на основе гипертекстового представления.Работая с графическим интерфейсом, пользователь выбирает команды из меню, а параметры вводит с помощью диалоговых окон.Существуют команды, которые не имеют аналогов в меню, тогда они вводятся через командную строку.Начнем рассмотрение графического интерфейса программы с Главного меню (Main Menu), которое предоставляет доступ ко всем основным операциям, связанным с решением задачи, - начиная от создания модели и заканчивая чтением полученных результатов расчета Структуру главного меню можно сравнить с генеалогическим деревом, каждый элемент которого содержит ряд разветвлений, каждое из которых, в свою очередь, содержит еще ряд разветвлений и т.д.Рассмотрим основные пункты главного меню, с помощью которых решаются задачи механики деформируемого твердого тела.
Фильтр Preferences позволяет исключить из Main Menu те пункты, которые не соответствуют теме решаемой задачи.
Preprocessor содержит пункты, необходимые для построения модели, выбора материалов, конечных элементов, построения конечно-элементной сетки и т.д.
Solution - здесь задается тип анализа, прикладываются нагрузки, формируются граничные условия и непосредственно решается задача.
General Postproc позволяет вывести на монитор или на печать результаты расчета в виде эпюр, таблиц.
TimeHist Postpro дает возможность вывода результатов, зависящих от времени или каких-либо других независимых параметров. Эти результаты также могут быть представлены в графической или табличной форме.
Рассмотрим структуру и возможности препроцессора (Preprocessor). Он содержит следующие основные пункты:
Element Type - позволяет выбрать из библиотеки стандартных конечных элементов тот элемент, свойства которого соответствуют условиям рассматриваемой задачи.
Real Constants - здесь задаются реальные константы выбранного конечного элемента; набор этих констант может быть различным, а иногда (для некоторых элементов) реальные константы вообще не задаются.
Material Props - определяет характеристики материала (модуль упругости, коэффициент Пуассона и т.п.).
Sections - содержит набор стандартных поперечных сечений, а также позволяет пользователю создавать любые необходимые сечения для балочных и оболочечных элементов; Modeling - служит непосредственно для построения модели;
Meshing - позволяет упорядочить атрибуты разных частей модели, т.е. поставить в соответствие каждой части модели необходимый аппроксимирующий конечный элемент с его реальными константами, характеристиками материала, сечениями и в конечном итоге построить конечно-элементную модель.
Numbering Ctrls - предоставляет возможности для объединения совпадающих узлов, точек, атрибутов модели и обновления их нумерации.
Из препроцессора переходим в меню Solution, которое содержит:
Analysis Type - задает тип анализа (статический, на устойчивость, свободные колебания и т.д.) и его опции.
Define Loads - предназначается для наложения на модель граничных условий и задания внешней нагрузки.
Solve - осуществляет запуск программы на решение задачи.После сообщения о том, что задача решена, переходят в меню General Postproc, состоящее из:
Read Results - позволяет установить опции для считывания результатов расчета по шагу нагружения, частоте и т.д.
Plоt Results - содержит пункты, следуя которым можно вывести результаты расчета графически (прорисовать деформированную форму конструкции, все компоненты напряженно-деформированного состояния и т.д.).
List Results - позволяет выводить результаты расчета в табличной форме. Element Table - осуществляет вывод результатов по конечным элементам.
Следующим компонентом графического интерфейса является Меню утилит (Utility Menu), которое позволяет управлять файлами программы, выбирать и нумеровать объекты, изменять их положение и размеры на рабочей плоскости, а также выполнять еще целый ряд вспомогательных операций (рис.2.3).
Меню утилит включает:
File - содержит пункты для работы с файлами, такие как чтение файла, создание нового файла, сохранение, импорт, экспорт файла, выход из программы и др.