Мурашов, С.Д. Панин РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS Методические указания к выполнению лабораторных работ Москва Издательство МГТУ им. <...> Решение задач механики сплошной среды в программном комплексе ANSYS: метод. указания / М. <...> Рассмотрены необходимые для решения задач механики сплошной среды приемы работы с программным комплексом ANSYS. <...> После принятия упрощающих допущений создается геометрическая схема, отражающая форму и размеры модели. <...> Математическая модель определяется областью механики сплошной среды, к которой принадлежит задача (например, теплообмен, контактное взаимодействие и т. п.) <...> Анализ реальных объектов и явлений и принятие необходимых допущений Выбор математической модели и метода решения Создание геометрической схемы Создание физической модели Решение уравнений математической модели (расчет) Анализ полученных результатов Рис. <...> Он позволяет решать задачи из различных областей механики сплошной среды: тепловые и прочностные задачи (в том числе расчеты на усталость и исследование механики разрушения), задачи динамики, газодинамики, исследование колебательных процессов, задачи расчета микроэлектромеханических систем (МЭМС) и контактного взаимодействия. <...> Кроме того, ПК ANSYS позволяет проводить акустические расчеты, решать задачи в области высоко- и низкочастотного электромагнетизма, рассчитывать параметры электрических цепей. <...> Отдельные модули ПК ANSYS предназначены для решения задач строительства, определения нагрузки на морские суда и со5 оружения, в том числе буровые платформы; моделирования процессов взрыва газа и распространения взрывной волны; расчета процессов пайки печатных плат. <...> При решении задачи механики сплошной среды с помощью МКЭ всю область, занимаемую телом, разделяют на непрерывную сеть подобластей — конечные элементы. <...> В ПК ANSYS прямые методы представлены решателями Sparse direct solver и Frontal direct solver, а итерационные — Iterative solver, Conjugate <...> 
								
							
							
								
								
									
										Решение_задач_механики_сплошной_среды_в_программном_комплексе_ANSYS.pdf
										
                                            
                                            		
								                        
УДК 004.942:534.1:536.2:537.8 
ББК 22.25 
М911 
Реце нзе нт 
С.Б. Спиридонов 
М911 
Мурашов М.В., Панин С.Д. 
Решение задач механики сплошной среды в программном 
комплексе ANSYS: метод. указания / М.В, Мурашов. С.Д. Панин. 
— М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. — 40 с.: ил. 
Рассмотрены необходимые для решения задач механики сплошной 
среды приемы работы с программным комплексом ANSYS. Даны 
указания к выполнению четырех лабораторных работ по различным 
направлениям механики сплошной среды. 
Для студентов специальности 090107 «Противодействие техническим 
разведкам», изучающих курс «Механика сплошной среды». 
УДК 004.942:534.1:536.2:537.8 
ББК 22.25 
Учебное издание 
Мурашов Михаил Владимирович 
Панин Сергей Дмитриевич 
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ СПЛОШНОЙ СРЕДЫ 
В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ ANSYS 
Компьютерная верстка С.А. Серебряковой 
Подписано в печать 30.03.2009. Формат 60×84/16. 
Усл. печ. л. 2,33. Изд. № 153. 
Тираж 100 экз. Заказ . 
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
Типография МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., 5. 
© МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009 
Редактор С.А. Серебрякова 
Корректор Р.В. Царева 
								                        
									                        Стр.2
								                        
								                     
                                                
                                            		
								                        
СОДЕРЖАНИЕ
Введение...................................................................................................... 3
1. Порядок решения задач механики сплошной среды .............................. 4
2. Численные методы решения задач механики сплошной среды............. 5
3. Планирование расчета в ПК ANSYS...................................................... 6
3.1. Выбор типа модели............................................................................8
3.2. Поиск преимуществ от симметрии....................................................8
3.3. Детализация модели ..........................................................................9
3.4. Плотность сетки элементов...............................................................9
4. Пояснения к лабораторным работам .....................................................10
5. Работа № 1. Анализ детали на собственные частоты ............................10
5.1. Краткие теоретические сведения.....................................................10
5.2. Постановка задачи...........................................................................12
5.3. Порядок выполнения работы в ПК ANSYS....................................12
5.4. Содержание отчета ..........................................................................15
5.5. Контрольные вопросы и задания.....................................................16
6. Работа № 2. Гармонический анализ детали...........................................16
6.1. Краткие теоретические сведения.....................................................16
6.2. Постановка задачи...........................................................................16
6.3. Порядок выполнения работы в ПК ANSYS....................................17
6.4. Содержание отчета ..........................................................................20
6.5. Контрольные вопросы и задания.....................................................20
7. Работа № 3. Тепловой расчет материнской платы персонального
компьютера............................................................................................21
7.1. Краткие теоретические сведения.....................................................21
7.2. Постановка задачи...........................................................................23
7.3. Порядок выполнения работы в ПК ANSYS....................................23
7.4. Содержание отчета ..........................................................................27
7.5. Контрольные вопросы и задания.....................................................28
8. Работа № 4. Расчет силы прижатия в соленоидальном приводе...........28
8.1. Краткие теоретические сведения.....................................................28
8.2. Постановка задачи...........................................................................30
8.3. Порядок выполнения работы ..........................................................32
8.4. Содержание отчета ..........................................................................37
8.5. Контрольные вопросы и задания.....................................................38
Список рекомендуемой литературы..........................................................39
40
								                        
									                        Стр.40