하중/토크 PropertyManager

하중/토크 PropertyManager에서 구조 해석 스터디에 사용하기 위해 면, 모서리, 참조점, 꼭지점과 빔에 특정 방향으로 균일 분포의 하중, 모멘트, 또는 토크를 적용합니다.

하중/토크 PropertyManager를 사용하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

  • 외부 하중 (Simulation CommandManager)의 아래쪽 화살표 를 클릭하고 하중 tool_loads_force.gif을 선택합니다.
  • Simulation 스터디 트리에서, 외부 하중 을(를) 오른쪽 클릭하고 하중 또는 토크 을(를) 선택합니다.

유형

적용할 하중 유형을 설정합니다. 빔에 하중이나 모멘트를 적용하려면 빔에 대한 하중/토크 PropertyManager 항목을 참고하십시오.

하중  
토크  
 
  • 하중을 선택하고 정상을 선택할 경우 면을 선택할 수 있습니다. 판금 파트의 경우 측면에서의 수직 하중이 쉘 모서리로 전달됩니다.
  • 을 선택하고 선택한 방향을 선택할 경우 하중을 적용할 면, 모서리, 꼭지점 또는 참조점을 선택할 수 있습니다. 참조점은 모델 경계 내에 있어야 합니다.
  • 토크를 선택할 경우 면만 선택할 수 있습니다.
방향을 위한 면, 모서리, 평면, 축 선택한 하중의 방향을 지정할 요소를 선택합니다. 선택 가능한 요소로는 다음과 같이 하중 유형에 따라 다릅니다.
  • 외부 하중을 오른쪽 클릭하고 하중을 선택하면, 면, 모서리, 평면 또는 축을 방향으로 선택할 수 있습니다.
  • 외부 하중을 오른쪽 클릭하고 토크를 선택하면, 참조 축, 모서리 또는 원통형 면을 선택할 수 있습니다.
어셈블리에서 어셈블리 또는 어셈블리 부품(파트 또는 하위 어셈블리)의 참조 형상을 사용할 수 있습니다.
단위 하중/모멘트/토크 수치 값 입력에 사용할 단위를 설정합니다. 사용 가능한 단위는 SI, 영국식 단위(IPS)미터법(G)입니다.

하중/수직 하중/토크

하중 요소, 수직 하중, 또는 토크의 값을 설정합니다.

  선택된 방향 선택한 방향을(를) 선택할 경우 입력 요소는 다음과 같이 방향으로 선택한 요소에 따라 다릅니다.

평면이나 면

다음 중 하나 이상을 지정합니다.

  • 참조면 방향 1 PM_along_plane_dir1.gif. 하중 요소 값을 평면 또는 면의 방향 1로 설정합니다.
  • 참조면 방향 2 PM_along_plane_dir2.gif. 하중 요소 값을 평면 또는 면의 방향 2로 설정합니다.
  • 면에 수직 방향 PM_normal_to_plane.gif. 하중 요소 값을 평면 또는 면의 수직 방향으로 설정합니다.

다음 중 하나 이상을 지정합니다.

  • 반경방향 PM_radial.gif. 하중 요소 값을 반경 방향으로 설정합니다.
  • 원주방향 PM_circumferential.gif. 하중 요소 값을 원주 방향으로 설정합니다.
  • 축 방향 PM_axial.gif. 하중 요소 값을 축 방향으로 설정합니다.

모서리

다음을 지정합니다.

  • 따라 을(를) 따라. 하중 요소 값을 선택한 모서리 방향으로 설정합니다. 하중의 방향을 뒤집으려면 음수 값을 입력합니다.

  정상 면에 수직 하중을 선택할 경우 하중 값을 지정합니다.
토크 토크 하중 을 선택할 경우 토크 값을 지정합니다.
대칭축이 아닌(또는 대칭 평면에 평행하지 않은) 축을 방향 참조로 사용하여 면에 토크를 부가하면 결과에 불균형한 총하중이 나타날 수 있습니다. 불균형한 총하중의 크기가 무시할 정도로 작은지 확인하십시오.
  항목 당 선택한 요소 별로 힘과 하중을 적용합니다.
  선택한 요소 사이에 총 하중이나 토크를 적용합니다. 선택한 요소는 동일한 하중이나 토크 유형이어야 합니다(면을 모서리나 꼭지점과 혼합할 수 없음). 총 하중은 선택한 면 영역(또는 선택한 모서리의 길이)에 비례해서 분포됩니다.
면 1이 A1 영역을 가지고 있고 면 2가 A2 영역을 가지고 있을 경우 면 1에 적용된 총 하중의 비율: F_total * [A1 / (A1+A2)] 및 면 2: F_total * [A2 / (A1+A2)].

시간 변화량

선형과 비선형 동적 스터디의 경우 시간 의존 하중을 지정할 수 있습니다.

선형 패턴 점 (0,0) 및 (tend, Pvalue)를 통과하는 기본 선형 시간 곡선을 사용합니다. 여기에서 Pvalue압력 상자에서 지정한 압력이고 tend비선형 대화 상자의 이론해 탭에 지정된 종료 시간입니다.
곡선 사용자 지정 시간 곡선을 사용합니다. 편집을 클릭해서 시간 곡선을 지정하거나 불러옵니다. 압력은 위에서 지정한 값과 시간 곡선의 Y 값을 곱해 계산됩니다.
그래프 실제 시간 의존 압력을 표시합니다.

가변 분포

가변 하중 분포 옵션을 지정합니다.

좌표계 선택 가변 하중을 지정할 좌표계를 선택합니다.
  • 직교 좌표계(x, y, z)
  • 원통형 좌표계(반지름 "r", 원주방향 "t", 축 "z")
  • 원구형 좌표계(반지름 "r", 경도 "t", 위도 "z")
Units 직교(x, y, z), 원통(r, z), 원구(r) 좌표 단위를 설정합니다.
이 단위는 기본 옵션 > 단위에 정의된 단위 및 하중이나 토크 값과 별개입니다.
각도 단위 원통(t) 및 원구(t, p) 좌표 각도 단위를 설정합니다.
수식에서 삼각 함수(sin, cos 등)는 항상 각도 값을 라디안으로 처리합니다. 각도를 라디안으로 변환하려면 pi/180을 곱합니다(예: cos("t" * 3.14159265 / 180.0)).
  수식 편집 선택한 좌표계에서의 공간적 하중 변화량을 설명할 수식을 정의합니다. 드롭다운 메뉴에 들어 있는 기본적인 수학 함수의 목록을 사용할 수 있습니다. 수식 인터페이스에서 좌표는 따옴표로 묶어야 합니다 "x", "y", "z", "r", "t" 및 "p"입니다. 예:
원통형 좌표(r, t, z)를 기준으로 한 가변 하중 분포 수식: F (r, t, z) = 5 * "r" + sin ("t") + 2 * "z"
구형 좌표(r, t, p)를 기준으로 한 가변 하중 분포 수식: F (r, t, p) = "r" + 3 * sin ("t") + 2 * cos ("p")

기호 설정

하중/토크 기호의 색과 크기를 설정합니다.

  색 편집 색상표에서 압력 기호의 색을 선택합니다.
기호 크기 스핀 화살표를 사용하여 압력 기호의 크기를 변경합니다.
  미리보기 표시 압력 기호의 표시/숨기기를 설정합니다.

참고:

참조 직교 좌표계에서 정의한 가변 하중 분포 예제입니다.

F (X,Y) = A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2

여기서:

F (X,Y) = 선택된 좌표계 안의 X 및 Y좌표의 점에 적용된 상대적 하중 크기

하중 필드에 입력하는 값은 실제로 선택한 요소에 적용되는 총 하중입니다. 수식으로 설명된 거리 대 하중 곡선 아래의 영역은 입력한 하중 값과 같습니다. 도형(면 혹은 모서리)의 방향이 바뀐다면, 이때 적용된 하중 값은 면과 모서리의 모든 절점에 적용되는 하중의 절대 값을 합한 값과 같습니다.

가변 압력을 적용하는 경우와 달리 A, B, C, D, E 및 F 다항식 계수는 하중의 상대 분포를 정의하는 데에만 사용됩니다. 즉, 모든 계수에 임의 값을 곱해도 하중의 분포나 강도는 변하지 않습니다.