Инструкции для облегчения выполнения пункта №6, курсовой работы 2009 года

Вид материалаДокументы

Содержание


Выбираем также для каждого свойства свой отдельный цвет заливки «Pallete…»
Присвоение свойст кэ.
Подобный материал:
Инструкции для облегчения выполнения пункта №6, курсовой работы 2009 года.


Глазунов С.А. гр. 06-421 2009 г.


Существует несколько вариантов организации работы при выполнении пункта номер 6:


1. Студент изучает справку, которая приведена в системе сигма, устанавливает программные продукты (MSC Nastran и Femap 6.0), согласно прилагаемым инструкциям. Этого вполне достаточно для выполнения пункта 6. Замечания:
  • 1. Для корректной работы MSC Nastran и Femap папки с файлами создавать в директориях, не содержащих символы, отличающиеся кодировкой от латиницы.
  • Также необходимо перевести дату на компьютере на год назад (2008 год).



2. Студент изучает справку, которая приведена в системе Sigma, устанавливает программные продукты (MSC Nastran и Femap 6.0), согласно прилагаемым инструкциям, выполняет замечания пункта 1. Далее, анализируя данные, приведённые ниже, организует свою работу, в соответствии с принятыми им решениями о способах взаимодействия с системой MSC Nastran и Femap, а также требованиями курсовой работы.


Первое, что необходимо сделать, чтобы уменьшить огромные затраты времени в дальнейшем – убедиться в корректности выполнения расчётов пластины в системе Sigma, а также корректного расчёта пластины при всех необходимых параметрах и NRC.*

* кроме графического плагина, необходимо проверить, чтобы текстовый вывод присутствовал полностью.










Далее выбираем параметр nrc=12, рассчитываем и делаем экспорт в Nastran, согласно справке.

(нажимаем на кнопку , указываем Nastran.exe, после расчёта в папке с проектом получим файлы Nastran’a)


Теперь разберёмся с материалами в Nastane.


Для ускорения работы и возможности применения макросов в дальнейшем:

  1. Открываем Nastran.
  2. Д
    !
    обавляем материалы и свойства, начиная с ID=2 (Id=1 используется при экспорте из Sigma)


Model-> Material




На print screan’e показан стандартный материал из Sigma. Задаём имя «title» для материала, жмём «Save..»


Также задаём остальные материалы (остальные 2а можно считать из стандартной библиотеки, затем сохранив под другими именами).


3. Далее задаём типы материалов:

Model->Property (не забываем про id=2)


Жмём Elem/Property type…



Выбираем Laminate



В material задаём id материала (в material тоже выбираем материал из созданных), Thickness – толщина





Выбираем также для каждого свойства свой отдельный цвет заливки «Pallete…»

Сохраняем наш тип, задаём остальные два.

4. Сохраняем файл.


Теперь каждый раз не обязательно создавать свойства - достаточно открыть сохраненный файл.


Далее, после открытия сохранённого файла импортируем модель из сигмы (предварительно сделав экспорт максимального nrc из сигмы).



File -> Import -> Analysis model


Далее File -> Program -> Record…

Задаём имя макроса -> Save


Далее аккуратно по пунктам:

  1. View -> Autoscale (или «Ctrl» + «A»)
  2. F6 (View -> Options)

Выставить всё согласно картинке ниже



Apply-> ok
  1. Жмём пиктограмму View style





Делаем Активным строку Fill (появится галочка)




  1. Program->stop recording



Сохраняем файл.

Теперь можно применять макрос к любому файлу с любой пластиной, для просмотра присвоенных свойств материалов КЭ (как это делать рассказано ниже).


ПРИСВОЕНИЕ СВОЙСТ КЭ.

(геометрия пластины c максимальным nrc уже импортирована в открытый файл с заданными материалами)


  1. modify-> update elements -> type

  2. Аккуратно при помощи Pick - > Poligon выделяем одну из областей пластины (согласно свойствам КЭ, аналогично Sigma). Выделяем как можно ближе к краям КЭ


Получаем



Также делаем со всеми остальными областями.

  1. modify-> update elements -> material angle -> select all->


  2. Проверяем присвоение свойств всем КЭ


  1. Сохраняем файл.



К сожалению, нет возможности сделать макрос, аналогичный прошлому пункту, для присвоения типов для КЭ (элементы добавляются по id, которые, естественно, отличаются во всех NRC). Поэтому данные операции придётся выполнять для всех NRC. Лучше начинать с NRC = 12, так как здесь наиболее трудоёмкая работа.


Далее производим расчёт в Nastran’e (через экспорт Ctrl+T), загружаем результаты, и производим действия по анализу полученного файла согласно требованиям курсовой работы.


*удобно создавать использовать маленькие скрипты, например, для изменения графического вывода полученных результатов.


Итак:

(Femap)
  1. Создаём файл, задавая в нём материалы и свойства.
  2. Создаём скрипт для просмотра свойств КЭ.
  3. Открываем созданный файл, импортируем пластину, задаём свойства и ориентацию материала (проверяем скриптом заданные свойства), сохраняем файл, экспортируем модель для расчёта Nastran-ом, рассчитываем Nastran-ом, импортируем результат расчета в Femap, сохраняем результат.
  4. Проводим анализ, согласно требованиям пункта 6.