лабораторная работа №1 построение геометрии

E-Book Overview

СКГМИ (ГТУ) г. Владикавказ, 12с. Общие положения Создание новой задачи Настройка общих параметров задачи Построение геометрии Построение ребра Построение вершины Вставка фигуры Выделение элементов геометрии Удаление объектов геометрии Редактирование объектов геометрии Отмена/Возврат команд Импорт геометрии

E-Book Content

Лаб. №1 ELCUT стр. 1 из 12. Мамонтов Д.В. СКГМИ (ГТУ) г. Владикавказ 1 Лабораторная работа №1 Построение геометрии Цель работы: ознакомиться с правилами и инструментами создания геометрических моделей в программе ELCAT 1. Общие положения 2. Создание новой задачи 3. Настройка общих параметров задачи 4. Построение геометрии 4.1. Построение ребра 4.2. Построение вершины 4.3. Вставка фигуры 4.4. Выделение элементов геометрии 4.5. Удаление объектов геометрии 4.6. Редактирование объектов геометрии 4.7. Отмена/Возврат команд 4.8. Импорт геометрии 5. Задания к лабораторной работе №1. 1. Общие положения Геометрическая модель – это набор геометрических объектов, с заданными связями между элементами набора и свойствами материалов, источниками поля, граничными условиями. Основными типами геометрических объектов модели являются вершина, ребро и блок. Вершина представляет собой точку на плоскости. Координаты такой точки могут быть введены пользователем вручную или вычислены как координаты пересечения пары рѐбер. С каждой вершиной можно связать шаг дискретизации и метку. Величина шага дискретизации задает примерное расстояние между соседними узлами сетки конечных элементов поблизости от данной вершины. Метка вершины используется для задания, к примеру, линейного источника поля или нагрузки. Ребро представляет собой отрезок прямой или дугу окружности, соединяющие две вершины. Ребра модели не пересекают друг друга. Создаваемое новое ребро разбивается на части каждой лежащей на нем вершиной модели и каждой точкой пересечения с уже существующим ребром модели. В точках пересечений автоматически создаются новые вершины, которые в свою очередь делят на части уже существующие ребра. С каждым ребром может быть связана метка. Блок представляет собой связную подобласть плоскости модели, внешняя граница которой образована последовательностью рѐбер. Внутри блоков могут находиться дыры. Каждая из границ, отделяющих блок от внутренних дыр, образовывается либо последовательностью рѐбер, либо одной изолированной вершиной. В каждом блоке, входящем в расчетную область, должна быть построена Лаб. №1 ELCUT стр. 2 из 12. Мамонтов Д.В. СКГМИ (ГТУ) г. Владикавказ 2 сетка конечных элементов. Кроме этого, поскольку в непомеченных блоках расчет поля не производится даже при наличии сетки конечных элементов, с блоком, входящим в расчетную область, должна быть обязательно связана метка. Сетку конечных элементов можно построить в любом наборе блоков модели. Ее плотность зависит от значений связанных с вершинами модели шагов дискретизации, которые можно либо рассчитать автоматически, либо задать для отдельных вершин вручную. Связанная с блоком метка, используется для, например, описания физических свойств среды или задания распределенных источников поля. Метка представляет собой текстовую строку длиной до 16 символов. Метки позволяют ассоциировать геометрические объекты модели (блоки, ребра и вершины) с численными значениями физических свойств реальных объектов: свойств материалов, нагрузок и граничных условий. Метка не может начинаться с пробела, а пробелы в конце метки игнорируются. Заглавные и строчные буквы считаются различными. Шаг дискретизации задает примерное расстояние между соседними узлами сетки конечных элементов вблизи вершины геометрической модели. Задавая шаги дискретизации, можно управлять густотой сетки конечных элементов и, тем самым, точностью решения в тех или иных частях расчетной области. 2. Создание новой задачи После запуска ELCUT рабочий
You might also like


курсовое и дипломное проектирование
Authors: Беляев П.С. , и др.    162    0



Fatigue Testing And Analysis. Theory And Practice
Authors: Yung-Li Lee , Jwo Pan , Richard Hathaway , Mark Barkey    146    0


роторно-поршневые двигатели
Authors: В.С. Бениович , Г.Д. Апазиди , А.М. Бойко    207    0