有限元课程设计(10页).doc
《有限元课程设计(10页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《有限元课程设计(10页).doc(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、-有限元课程设计-第 6 页成 绩 评 定 表学生姓名张伟班级学号1001011435专 业机械设计制造及其自动化课程设计题目平面梁结构的静力学分析评语组长签字:成绩日期 20 13 年 12 月 1 日课程设计任务书学 院机械工程学院专 业机械设计制造及其自动化学生姓名张伟班级学号 1001011435课程设计题目平面梁结构的静力学分析实践教学要求与任务:一、1.平面连杆的静力学分析; 2.超静定桁架的有限元计算、温度应力的有限元计算和环的温度应力的有限元计算;3.平面梁结构的内力计算; 4.空间梁的静力学分析; 5.压力容器的静力学分析;6.机翼模型的模态分析;7.压杆稳定临界载荷计算;8
2、.过盈配合与拔销接触分析;9.轮子的静力学分析;10.轴承座的有限元分析。二、通过调研,在工厂、企业或科研单位进行工程实践的基础上,或结合老师的科研课题,针对具体工程实例,应用ANSYS软件进行有限元分析计算。也可参考材料力学、弹性力学或机械设计中的问题或习题,如有限元ANSYS上机练习指南附录中的题目进行分析计算.工作计划与进度安排:一、学习CAE软件ANSYS(28学时) 第1次上机(4学时):作有限元ANSYS上机练习指南中练习1; 第2次上机(4学时):作有限元ANSYS上机练习指南中练习2; 第3次上机(4学时):作有限元ANSYS上机练习指南中练习3、4; 第4次上机(4学时):作
3、有限元ANSYS上机练习指南中练习5、6、7; 第5次上机(4学时):作有限元ANSYS上机练习指南中练习8; 第6次上机(4学时):作有限元ANSYS上机练习指南中练习9; 第7次上机(4学时):作有限元ANSYS上机练习指南中练习10。二、自拟题目上机。(第8次上机,4学时) 注:该部分练习需要上机4学时,如果课内上机时间不够,学生可利用课后业 余时间完成。课程实训说明书撰写不占用课内时间,由学生自行安排时间完成。指导教师: 201 年 月 日专业负责人:201 年 月 日学院教学副院长:201 年 月 日 目录一、 前言2二、 平面梁结构的静力学分析31. 问题阐述32. 物理参数与几何
4、参数3三、 交互式的求解过程31. 创建节点32. 定义单元类型和材料特性63. 创建单元74. 施加约束和载荷85. 求解106. 后处理117. 退出程序15参考文献15一、 前言 有限元分析(FEA,FiniteElementAnalysis)的基本概念是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种
5、复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。有限元是那些集合在一起能够表示实际连续域的离散单元。有限元的概念早在几个世纪前就已产生并得到了应用,例如用多边形(有限个直线单元)逼近圆来求得圆的周长,但作为一种方法而被提出,则是最近的事。有限元法最初被称为矩阵近似方法,应用于航空器的结构强度计算,并由于其方便性、实用性和有效性而引起从事力学研究的科学家的浓厚兴趣。经过短短数十年的努力,随着计算机技术的快速发展和普及,有限元方法迅速从结构工程强度分析计算扩展到几乎所有的科学技术领域,成为一种丰富多彩、应用广泛并且实用高效的数值分析方法。有限元方法与其他求解边值问题近似方法的根本区别在于它的近似性仅限于
6、相对小的子域中。20世纪60年代初首次提出结构力学计算有限元概念的克拉夫(Clough)教授形象地将其描绘为:“有限元法=RayleighRitz法分片函数”,即有限元法是RayleighRitz法的一种局部化情况。有限元法将函数定义在简单几何形状的单元域上,且不考虑整个定义域的复杂边界条件,这是有限元法优于其他近似方法的原因之一。随着市场竞争的加剧,产品更新周期愈来愈短,企业对新技术的需求更加迫切,而有限元数值模拟技术是提升产品质量、缩短设计周期、提高产品竞争力的一项有效手段,所以,随着计算机技术和计算方法的发展,有限元法在工程设计和科研领域得到了越来越广泛的重视和应用,已经成为解决复杂工程
7、分析计算问题的有效途径,从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已离不开有限元分析计算,其在机械制造、材料加工、航空航天、汽车、土木建筑、电子电器、国防军工、船舶、铁道、石化、能源和科学研究等各个领域的广泛使用已使设计水平发生了质的飞跃。二、 平面梁结构的静力学分析1. 问题阐述一钢架结构如图所示,对该梁进行分析,画出弯矩图和剪力图。 (刘鸿文编材料力学上册第128页)2. 物理参数与几何参数其中,。其中梁宽B=0.05m,梁高H=0.05m。弹性模量取,泊松比取。三、 交互式的求解过程1. 创建节点1.1创建梁的各个节点 创建力学模型上的A,B,C,D,E和F各点处的节点。1 给梁的各参数赋值:
8、 Utility Menu:ParametersScalar Parameters界面,在Selection下输入梁高H=0.05按下Accept;输入梁宽5Accept;梁长L=4Accept;计算梁的横截面积AREA=Accept;计算梁的截面惯性矩IZZ=0521Accept;然后定义载荷:集中力F=-20000Accept;均布载荷Q= 30000Accept;Close.2 Main Menu:PreprocessorModelingCreateNodeIn Active CS。3 在创建节点窗口内,输入节点号1,并输入0,0,0作为节点1的X,Y,Z坐标值。4 按下该窗口内的App
9、ly按钮。5 输入节点号3,并在X,Y,Z后的编辑框内输入1,0,0作为节点的坐标值。6 按下该窗口内的Apply按钮。7 输入节点号7,并在X,Y,Z后的编辑框内输入3,0,0作为节点7的坐标值。8 按下该窗口内的Apply按钮。9 输入节点号9,并在X,Y,Z后的编辑框内输入4,0,0作为节点9的坐标值。10. 按下该窗口内的Apply按钮。11. 按下OK按钮。1.1.2 创建力学模型上的AB,BC,CD,DE和EF线段上的各个节点。1 Main Menu:PreprocessorModelingCreateNodeFill between Nds。2 在图形窗口内,用鼠标选择节点1和3
10、。3 按下Fill between Nds窗口内的Apply按钮。4 按下Create Nodes Between 2 Nodes 窗口内的Apply按钮,完成在节点1到节点3之间节点的填充。5 重复上面的步骤完成节点3和7之间,7和9之间的节点填充。1.2显示各个节点1 Utility Menu:Numberings2 将Node numbers项设置为on.3 Utility Menu:PlotNodes4 Utility Menu:ListNodes5 对出现的窗口不做任何操作,按下OK按钮。6 浏览节点信息后,关闭该信息窗口。2. 定义单元类型和材料特性2.1 定义单元类型及关键字1.
11、 Main Menu:PreprocessorElement TypeAdd/Edit/Delete2. 按下Element Type窗口内的Add按钮。3. 在单元类型库中,选择左侧列表中的BEAM单元家族,及右侧列表中2 node 188类型。4. 按下OK按钮完成选择。5. 选择Element Types 目录下的options 按钮。6. 在K3后选择Quadradic选项,在K4后选Include Both选项。7. 按下OK按钮完成选择。8. 按下Close按钮关闭Element Type窗口。定义材料特性1. Main Menu:PreprocessorMaterial Prop
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 有限元 课程设计 10
限制150内