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 Обмен данными SLDXMLОбмен данными SLDXML
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
Expand Исследования SimulationИсследования Simulation
Expand Исследования подмоделейИсследования подмоделей
Expand Исследования проектированияИсследования проектирования
Expand Поток работы для выполнения 2D упрощенияПоток работы для выполнения 2D упрощения
Expand Составные оболочкиСоставные оболочки
Expand Нагрузки и ограниченияНагрузки и ограничения
Expand Создание сеткиСоздание сетки
Expand Анализ контактовАнализ контактов
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 SOLIDWORKS MBDSOLIDWORKS MBD
Expand SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand SOLIDWORKS SustainabilitySOLIDWORKS Sustainability
Expand ОтклоненияОтклонения
Expand TolAnalystTolAnalyst
Expand ToolboxToolbox
Expand Сварные деталиСварные детали
Expand Workgroup PDMWorkgroup PDM
Expand Устранение неполадокУстранение неполадок
Глоссарий
Скрыть содержание

Процедуры решения нелинейных задач

Для нелинейных задач жесткость конструкции, приложенные нагрузки и/или граничные условия могут быть подвержены влиянию возникающих перемещений. Равновесие конструкции должно быть установлено для деформированной формы, которая неизвестна и должна быть предположена. В каждом состоянии равновесия, вдоль равновесной траектории, результирующая система совместных уравнений будет нелинейной. Следовательно, прямое решение невозможно и потребуется итерационный метод.

Для выполнения нелинейного анализа были придуманы несколько стратегий. В противоположность линейным задачам, крайне трудно, если не невозможно, реализовать одну единственную стратегию подходящую для всех задач. Зачастую, конкретная задача вынуждает аналитика пробовать различные процедуры решения или выбрать определенную процедуру, чтобы преуспеть в получении правильного решения (например, задачи "Потери устойчивости" при изгибе рам и оболочек, требующие стратегии управляемого деформацией нагружения, таких как перемещение и длина дуги на основе элементов управления а не на управляемом силой нагружении).

По этим причинам обязательно, чтобы используемая в нелинейных анализах компьютерная программа обладала несколькими альтернативными алгоритмами для решения широкого ряда нелинейных задач. Такие методы привели бы к увеличению гибкости и аналитик мог бы иметь возможность получать повышенную надежность и эффективность в решении конкретной задачи.

Концепция кривой времени

В нелинейном статическом анализе нагрузки прикладываются возрастающими шагами, используя кривые "времени". Кривая времени задает, как меняется нагрузка или ограничение во время шагов решения. В нелинейном динамическом анализе и нелинейном статическом анализе с зависящими от времени свойствами материала (например, текучесть), "время" представляет собой реальное время, связанное с приложением нагрузки.

Выбор размера "временного" шага зависит от нескольких факторов, таких как уровень нелинейности задач и процедура решения. Компьютерная программа должна иметь адаптационный автоматический пошаговый алгоритм для облегчения анализа и уменьшения стоимости решения.



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:   Процедуры решения нелинейных задач
*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 2017 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.