Expand ВведениеВведение
Expand АдминистрацияАдминистрация
Expand Интерфейс пользователяИнтерфейс пользователя
Expand Основные принципы SolidWorksОсновные принципы SolidWorks
Expand Переход из  2D в 3DПереход из 2D в 3D
Expand СборкиСборки
Expand CircuitWorksCircuitWorks
Expand КонфигурацииКонфигурации
Expand SolidWorks CostingSolidWorks Costing
Expand Design CheckerDesign Checker
Expand Исследования проектирования в SolidWorksИсследования проектирования в SolidWorks
Expand Чертежи и оформлениеЧертежи и оформление
Expand DFMXpressDFMXpress
Expand DriveWorksXpressDriveWorksXpress
Expand FloXpressFloXpress
Expand Импорт и экспортИмпорт и экспорт
Expand Отображение моделиОтображение модели
Expand Проектирование литейной формыПроектирование литейной формы
Expand Исследования движенияИсследования движения
Expand Детали и элементыДетали и элементы
Expand МаршрутМаршрут
Expand Листовой металлЛистовой металл
Collapse SimulationSimulation
Добро пожаловать в Справку по SolidWorks Simulation
Открытие и использование справки
Юридическая информация
Справочные сведения SolidWorks Simulation
Expand Основные принципы SolidWorks SimulationОсновные принципы SolidWorks Simulation
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Настройки моделированияНастройки моделирования
Окно PropertyManager Исследование
Expand Исследования SimulationИсследования Simulation
Expand Исследования подмоделейИсследования подмоделей
Expand Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand Исследования 2D упрощенияИсследования 2D упрощения
Expand Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Сведения о создании сеткиСведения о создании сетки
Expand Создание сетки с контактомСоздание сетки с контактом
Expand Материалы SimulationМатериалы Simulation
Expand НастройкиНастройки
Expand Элементы библиотеки анализовЭлементы библиотеки анализов
Expand Просмотр результатов анализаПросмотр результатов анализа
Expand Отчеты исследованийОтчеты исследований
Expand Проверка запаса прочностиПроверка запаса прочности
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand Создание эскизаСоздание эскиза
Expand Продукты Sustainability Продукты Sustainability
Expand SolidWorks UtilitiesSolidWorks Utilities
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Сварные деталиСварные детали
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Устранение неполадокУстранение неполадок
Глоссарий
Скрыть содержание

Исследования на ударную нагрузку

Исследования на ударную нагрузку оценивают воздействие удара детали или сборки о жесткую или гибкую плоскую поверхность. Падение объекта на пол является типовым использованием и, следовательно, названием. Программа автоматически вычисляет удар и гравитационные нагрузки. Не допустимы другие нагрузки и ограничения.

Настройка

Настройка испытания на ударную нагрузку PropertyManager позволяет использовать следующие параметры, чтобы настроить исследование испытания на ударную нагрузку:
  • Определите высоту падения (h), ускорение свободного падения (g) и ориентацию плоскости удара. Программа вычисляет скорость (v) при ударе из: v = (2gh)1/2. Тело перемещается в направлении силы тяжести в виде твердого тела до тех пор, пока не ударяется о жесткую плоскость.
  • Определите скорость при ударе (v), ускорение свободного падения (g) и ориентацию плоскости удара. Программа определяет область удара на основании направления скорости при ударе.
Для доступа к инструменту Настройка испытания на ударную нагрузку PropertyManager создайте исследование испытания на ударную нагрузку. В дереве исследования испытания на ударную нагрузку дважды щелкните Настройка.
Вращения не учитываются до тех пор, пока не происходит начальный удар.

Вычисления

Программа решает динамическую задачу в виде временной зависимости. Основные уравнения движения:

FI(t) + FD(t) + FE(t) = R(t)

где FI(t) – силы инерции, FD(t) – силы демпфирования, а FE(t) – силы упругости. Все эти силы зависят от времени.
В статическом анализе настоящее уравнение сокращается до: FE(t) = R(t), поскольку инерция и силы демпфирования не учитываются вследствие небольших скоростей и ускорений.

Демпфирование сейчас не учитывается. Внешние силы R(t) включают гравитационные силы и силы ударной нагрузки.

Имеются два основных класса методов, чтобы непосредственно интегрировать настоящее уравнение во временной области: неявные методы и явные методы. Явные методы не требуют ассемблирования или разложения матрицы жесткости – привлекательное свойство, которое сохраняет компьютерное время и ресурсы. Однако, они требуют, чтобы временной шаг был меньше, чем критическое значение для схождения решения. Критический временной шаг обычно весьма мал.

Неявные схемы интегрирования дают приемлемые решения с временными шагами обычно на один или два порядка больше, чем критический временной шаг, требуемый явными методами. Однако, они требуют интенсивных расчетов на каждом временном шаге.

Программное обеспечение использует явный метод временной интеграции для решения исследований на ударную нагрузку. Оно автоматически оценивает критический временной шаг на основе наименьшего размера элемента и использует меньшее значение, чтобы предотвратить расходимость. Можно погасить очень малые элементы, когда уместно, или использовать управление сеткой, чтобы предотвратить формирование очень малых элементов. Программа внутренне регулирует временной шаг по мере хода решения.

Дополнительная литература по явным методам: An Explicit Finite Element Primer by Paul Jacob & Lee Goulding, 2002 NAFEMS Ltd.

Сходимость

Хороший переход в сетке поможет сходимости. Быстрый переход сетки может привести к расходимости. Решающая программа проверяет настоящее условие посредством мониторинга энергетического баланса. Она выдает сообщение и останавливается, когда энергетический баланс указывает на расходимость.

Модель разобьется?

Исследование не отвечает на этот вопрос автоматически. Оно также не прогнозирует разделение связанных компонентов, вызванное ударом. Можно использовать результаты для оценки возможности возникновения таких явлений. Например, можно использовать максимальные напряжения для прогнозирования разрушения материала и силы контакта для прогнозирования разделения компонентов.



Оставьте отзыв об этом разделе

SOLIDWORKS благодарит Вас за отзыв по поводу представления, точности и полноты документации. Воспользуйтесь формой ниже, чтобы отправить свои комментарии и предложения о данном разделе справки в Отдел документации. Отдел документации не предоставляет ответы на вопросы по технической поддержке. Нажмите здесь для получения информации о технической поддержке.

* Обязательно

 
*Электронная почта:  
Тема:   Отзывы по поводу разделов Справки
Страница:   Исследования на ударную нагрузку
*Отзыв:  
*   Я подтверждаю, что прочитал(а) и принимаю положения политики конфиденциальности, в соответствии с которыми Dassault Systèmes будет использовать мои персональные данные.

Печать разделов

Выберите содержимое для печати:

x

Вы используете более раннюю версию браузера, чем Internet Explorer 7. Для оптимизации отображения рекомендуется обновить Ваш браузер до версии Internet Explorer 7 или новее.

 Больше не отображать это сообщение
x

Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS 2013 SP05

Чтобы отключить веб-справку в программе SOLIDWORKS и использовать локальную версию справки, нажмите Справка > Использовать веб-справку по SOLIDWORKS .

По проблемам, связанным с интерфейсом и поиском по веб-справке, обращайтесь к местному представителю службы поддержки. Чтобы оставить отзыв по отдельным темам справки, воспользуйтесь ссылкой "Отзыв об этом разделе" на странице нужного раздела.