Expand ВведениеВведение
Expand АдминистрированиеАдминистрирование
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 Крупномасштабный проектКрупномасштабный проект
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 интерактивную справку программы SolidWorks Simulation
Доступ к Справке
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Предпосылки анализаПредпосылки анализа
Expand Основные принципы моделированияОсновные принципы моделирования
Expand Настройки моделированияНастройки моделирования
Expand Исследования SimulationИсследования Simulation
Expand Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand Исследование 2D упрощенияИсследование 2D упрощения
Expand Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Создание сеткиСоздание сетки
Expand Свойства материаловСвойства материалов
Expand НастройкиНастройки
Expand Библиотека анализовБиблиотека анализов
Expand Просмотр результатовПросмотр результатов
Expand Отчеты исследованийОтчеты исследований
Expand Проверка результирующих напряженийПроверка результирующих напряжений
Expand SimulationXpressSimulationXpress
Expand ЭскизЭскиз
Expand Продукты SustainabilityПродукты Sustainability
Expand SolidWorks UtilitiesSolidWorks Utilities
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand ToolboxToolbox
Expand Сварные деталиСварные детали
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Устранение неполадокУстранение неполадок
Expand ГлоссарийГлоссарий
Скрыть содержание

Когда использовать нелинейный анализ

Линейный анализ основан на допущениях статичности и линейности и является, следовательно, достоверным, когда настоящие предположения достоверны. Когда одно (или более) из этих допущений нарушается, линейный анализ даст неправильные прогнозы и для моделирования нелинейностей должен использоваться нелинейный анализ.

Допущение линейности справедливо если:

  • Все материалы в модели соответствуют закону Гука, гласящему, что напряжение прямо пропорционально деформации. Некоторые материалы демонстрируют такое поведение только в том случае, если нагрузки малы. С увеличением нагрузки отношение напряжение-деформация становится нелинейным. Другие материалы показывают нелинейные характеристики даже при малых нагрузках. Модель материала является математической моделью поведения материала. Материал будет линейным, если его отношение напряжения-деформации является линейным. Линейный анализ может использоваться для анализа моделей с линейными материалами при условии, что не существует нелинейностей других типов. Линейные материалы могут быть изотропными, ортотропными или анизотропными. Если материал в модели имеет нелинейные характеристики напряжение-деформация под заданной нагрузкой, должен использоваться нелинейный анализ. Нелинейный анализ предлагает много типов моделей материалов .

  • Вызванные перемещения достаточно малы для того, чтобы пренебречь изменением жесткости, вызванной нагрузкой. Нелинейный анализ предлагает параметр большой деформации при определении свойств материала твердотельного компонента или оболочки. Вычисления матрицы жесткости могут повторно рассчитываться на каждом шаге решения. Частота пересчета матрицы жесткости управляется пользователем.

  • Граничные условия не изменяются во время приложения нагрузок. Нагрузки должны быть постоянными по величине, направлению и распределению. Они не должны изменяться во время деформирования модели. Например, контактные задачи являются естественно нелинейными, так как граничные условия изменяются при появлении контактной нагрузки. Однако, линейный анализ предлагает приближенное решение контактных задач , где учитываются воздействия большой деформации.

Связанные разделы

Рекомендации по исследованиям с условиями контакта

Выполнение нелинейного анализа

Настройка свойств нелинейного анализа

Задание параметров вывода результатов нелинейного анализа



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:   Когда использовать нелинейный анализ
*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 2012 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.