Verbindungsglied – Feder

Eine Feder verbindet parallele planare Flächen oder konzentrische, zylindrische Flächen mit Federn, die nur Zugspannung (Kabel), nur Druckspannung oder Zug- und Druckspannung widerstehen können.

Federverbindungsglieder für Oberflächen und Blechkörper sind für statische Studien sowie für Frequenz-, dynamische und Knickstudien verfügbar. Das Feature ist für Verbundstoff-Schalen nicht verfügbar. Definieren Sie für nicht-lineare Studien nur Verbindungsglieder zwischen zwei Eckpunkten oder Referenzpunkten.

Typ

Zug-Druck Widersteht Zugspannung und Kompression. Sie ist für statische, Frequenz-, Knick- und nicht-lineare Studien verfügbar.
Nur Druck Widersteht nur Druckspannung. Für statische und nicht-lineare Studien verfügbar.
Nur Zug Widersteht nur Zugspannung. Für statische und nicht-lineare Studien verfügbar.
  Flache parallele Flächen

Planare Fläche oder Kante von Komponente 1

Planare Flächen oder Kanten von Schalen von einem Körper.

Kanten von Schalen beziehen sich auf Kanten von Oberflächenkörpern und die Fläche mit der kleinsten Bemaßung für Blechkörper. Das Programm vernetzt die Blechkörper mit Schalenelementen und konvertiert die Fläche des Blechs, das die Blechdicke enthält, in eine Kante.

Parallele Fläche oder Kante von Komponente 2

Planare Flächen von einem anderen Körper oder Schalenkanten. Diese Flächen sollten parallel zu den oben ausgewählten Flächen sein. Wenn Sie an beiden Stellen lineare Kanten ausgewählt haben, sollten Sie gerade und parallel zu den oben ausgewählten Kanten sein.

  Konzentrische zylindrische Flächen

Zylindrische Flächen von Komponente1

Zylindrische Flächen oder runde Kanten von Volumenkörper und Schalen.

Zylindrische Flächen von Komponente2

Zylindrische Flächen oder runde Kanten von Schalen von einem anderen Körper. Diese Flächen oder Kanten sollten konzentrisch zu den oben ausgewählten Flächen oder Kanten sein.

  Zwischen Eckpunkten

Eckpunkt oder Punkt für erste Position

Eckpunkt oder Punkt für zweite Position

Wählen Sie einen Eckpunkt oder einen Referenzpunkt der gleichen oder einer anderen Komponente oder eines Körpers aus.

Optionen

Nicht alle Optionen sind für alle Federtypen verfügbar.
Einheiten  
  Verteilter Widerstand Der Wert der Steifigkeit pro Einheitsflächen (oder Einheitslänge, wenn eine Kante einer Schale ausgewählt ist). Die entsprechende Gesamtsteifigkeit entspricht dem gemeinsamem Projektionsbereich (oder der gemeinsamen Länge, wenn eine Kante einer Schale ausgewählt ist) multipliziert mit der verteilten Steifigkeit.
  Gesamt Der Wert der Gesamtsteifigkeit. Die Gesamtsteifigkeit ist gleichmäßig über alle ausgewählten Flächen oder Kanten von Schalen verteilt.
Normale Steifigkeit oder Radiale Steifigkeit Steifigkeit normal auf die Flächen oder Kanten von Schalen.
Tangentiale Steifigkeit oder Schubsteifigkeit Steifigkeit in der Ebene der Flächen oder tangential zu Kanten von Schalen.
Rotationssteifigkeit Torsionssteifigkeit zwischen zwei Punkten.
  Kompressions-Vorspannkraft Nicht für Feder mit Nur Ausdehnung verfügbar.
  Spannungs-Vorspannkraft Nicht für Feder mit Nur Kompression verfügbar.

Symboleinstellungen

  Farbe bearbeiten Wählen Sie eine Farbe für die Symbole aus.
Symbolgröße Legen Sie die Größe der Symbole fest.
  Vorschau anzeigen Blendet die Verbindungsgliedsymbole im Grafikbereich ein oder aus.

Tipps

  • Federn werden im gemeinsamen Projektionsbereich von Flächen eines Körpers auf die Flächen des anderen Körpers eingeführt. Wenn es keinen gemeinsamen Bereich gibt, kann die Software die Feder nicht erstellen.
    Wenn Sie eine Schalenkanten von einem Körper und eine Fläche eines Volumenkörpers oder eine Kante einer Schale von einem anderen Körper ausgewählt haben, werden Federn entlang der gemeinsamen Projektionslänge der Kanten von einem Körper zu den Kanten oder Flächen eines anderen Körpers eingeblendet.
    .
  • Sie können eine der beiden Flächen trennen, indem Sie eine Fläche auf die andere Fläche projizieren. Definieren Sie eine Feder zwischen den neuen, auf einander ausgerichteten Flächen.
  • Für die Ergebnisansicht sollten Sie die verformte Form mit einem Skalierungsfaktor von 1,0 darstellen, um sicherzugehen, dass keine Interferenz zwischen den Komponenten besteht. Bei einer Interferenz sind die Ergebnisse ungültig. Sie können Kontaktbedingungen für die sich überlagernden Flächen definieren, bevor Sie die Studie wiederholen.
  • Beim Auflisten der Federverbindungskräfte werden die Axial- und Scherkräfte berechnet basierend auf den Beziehungen:

Wobei Fx, Fy und Fz die Federkräfte in Bezug auf das globale Koordinatensystem sind und u = {ux, uy, uz} der Einheitsvektor ist, der entlang der Feder positioniert wird. Eine negative Axialkraft weist auf eine Feder mit Druck hin, während eine positive Axialkraft auf eine Feder mit Spannung hinweist.

Wenn ein Federverbindungsglied zwischen flachen oder zylindrischen Flächen angewendet wird, listet die Software die Federkräfte als Summe der einzelnen Federelemente auf, die die beiden Flächen verbinden.