LAB_7.pdf

(411 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
LAB7:ANSYS
.:
Opracował:
mgr
inż.
Jerzy
Wołoszyn
(
)
strona:
1
INSTRUKCJA
DO
LABORATORIUM
7
Przykład 1. Przepływ ciepła przez ściankę wielowarstwową – wykonaj model jak na rys. poniżej oraz
przeprowadź obliczenia.
a) Wyznacz rozkład temperatury w stanie ustalonym.
b) Narysuj wykres temperatury na długości ściany.
Przykład 2. Koncentracja naprężeń – wykonaj model jak na rys poniżej oraz przeprowadź obliczenia.
856026568.035.png 856026568.036.png 856026568.037.png 856026568.038.png 856026568.001.png
LAB7:ANSYS
.:
Opracował:
mgr
inż.
Jerzy
Wołoszyn
(
)
strona:
2
Przykład 3. Zadanie do samodzielnego rozwiązania – wykonaj model jak na rys poniżej oraz
przeprowadź obliczenia.
E=2e11 Pa
wsp. Poissona = 0.33
856026568.002.png
LAB7:ANSYS
.:
Opracował:
mgr
inż.
Jerzy
Wołoszyn
(
)
strona:
3
ROZWIĄZANIE:
Przepływ ciepła przez ściankę wielowarstwową
Przykład 1.
I
PREPROCESOR
II
5.Analysis Type
6.Define Loads
7.Solve
III
SOLUTION
1.Element Type
2.Material Properties
3.Modeling
4.Meshing
POSTRPROCESOR
8.Read Results
9.Plot Results
10.Element Table
Kroki postępowania
Efekty, ilustracje, schematy
1. Uruchom program:
Mechanical APDL Product Launcher
1.1. Simulation Environment = ANSYS
1.2. License = ANSYS Teaching
1.3. Working Directory = wskazać folder
1.4. Job Name = nazwać plik roboczy
1.5. Run = uruchomienie programu
I PREPROCESOR
1. Element Type (Wybór elementu skończonego)
a)
Wybór typu elementu skończonego – termiczny 2D
Thermal Solid
b)
Quad 4 node 55
c)
1
d)
Help  Search = PLANE 55
·
Zastosowanie
·
Geometria
·
Parametry wejściowe/wyjściowe
e)
OK
Z pomocy dowiadujemy się np. jakie można wprowadzić dane
materiałowe, stopnie swobody, itp.
[SAVE_DB]
2. MaterialProps (Definicja parametrów materiał.)
 Material Models  Thermal
Wprowadzić własności dla materiału 1. Tynk
Dane materiałowe:
Materiał 2. Beton
W tym samym oknie:
 Material  New Model …
Wprowadzić własności dla materiału 2. Beton
Materiał 3. Styropian i 4. Aluminium
Tak jak wyżej.
[SAVE_DB]
856026568.003.png 856026568.004.png 856026568.005.png 856026568.006.png 856026568.007.png 856026568.008.png 856026568.009.png 856026568.010.png 856026568.011.png 856026568.012.png 856026568.013.png 856026568.014.png 856026568.015.png
LAB7:ANSYS
.:
Opracował:
mgr
inż.
Jerzy
Wołoszyn
(
)
strona:
4
Budowa geometrii (punkty linie)
3. Modeling ( Budowa geometrii)
CreateKeypoints In Active CS
a) Numer punktu
b) Współrzędne punktu X,Y,Z
 Create  Areas  Arbitrary
 Trough KPs
Łączymy odpowiednie punkty
 PlotCtrls  Numbering...  [v] AREA
Okno MeshTool:
Plot  Multiplot
[SAVE_DB]
4. Meshing (Dyskretyzajca modelu)
 Mesh Tool
a) Lines [Set]
Wskaż wszystkie linie pionoweok
 Wpisz w polu NDIV No .of element
divisions = ilość elementów na długość odcinka = 5
a) Lines [Set] : dla tynku
Wskaż wszystkie linie poziome przy fragmencie
tynku ok
Wpisz w polu NDIV No .of element divisions = ilość
elementów na długość odcinka = 5
a) Lines [Set] : dla betonu
 analogicznie
NDIV = 20
a) Lines [Set] : dla styropianu
 analogicznie
 NDIV = 15
a) Lines [Set] : dla aluminium
 analogicznie
NDIV = 3
856026568.016.png 856026568.017.png 856026568.018.png 856026568.019.png 856026568.020.png 856026568.021.png 856026568.022.png 856026568.023.png 856026568.024.png
LAB7:ANSYS
.:
Opracował:
mgr
inż.
Jerzy
Wołoszyn
(
)
strona:
5
b) [Set]  wybierz materiał 1
c) [Mesh]wybierz powierzchnie tynk
b) [Set]  wybierz materiał 2
c) [Mesh]  wybierz powierzchnie beton
b) [Set]  wybierz materiał 3
c) [Mesh]  wybierz powierzchnie styropian
b) [Set]  wybierz materiał 4
c) [Mesh]  wybierz powierzchnie aluminium
Efekt Końcowy:
 PlotCtrls  Numbering...
 [v] NODE
Elem/Attrib numbering = Material numbers
 [/NUM] = Colors only
II. SOLUTION
Konwekcyjny warunek brzegowy – alfa i T:
5. Analysis Type  New Analysis  (.) Steady-State
6. Define Loads
 Apply
 Thermal:
 Convection  On Lines:
Wskazujemy pionową linię przy tynku
a) VAL1 Film coefficient = α1
b) VAL2 Bulk temp = T1
Konwekcyjny warunek brzegowy – alfa i T:
 Convection  On Lines:
Wskazujemy pionową linię przy aluminium
a) VAL1 = α2
b) VAL2 = T2
[SAVE_DB]
7. Solve  Current LS [OK]
856026568.025.png 856026568.026.png 856026568.027.png 856026568.028.png 856026568.029.png 856026568.030.png 856026568.031.png 856026568.032.png 856026568.033.png 856026568.034.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin