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清华大学:《有限元分析》课程教学资源_答疑

资源类别:文库,文档格式:DOC,文档页数:2,文件大小:44KB,团购合买
1.在上机习题的第一题中,水压的定义问题,我们上机指示书中的载荷是按照1000*{x}给 的,但是当这个载荷施加到斜边的时候,请问{}的取值是从斜边的底部为零取起呢, 是从顶部,还是从系统坐标的原点取起?我们在自己做这个题目的时候是不是还得自己 计算水下压强,那么g取98还是10? 答:在 project22的结点压力定义公式1000*{x中的x是结点的x坐标值。根据水的密度可以 算出水压与深度的关系为9800N/m/m,重力加速度取9.8。
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欢迎大家提问 1.在上机习题的第一题中,水压的定义问题,我们上机指示书中的载荷是按照1000{x}给 的,但是当这个载荷施加到斜边的时候,请问{x}的取值是从斜边的底部为零取起呢,还 是从顶部,还是从系统坐标的原点取起?我们在自己做这个题目的时候是不是还得自己 计算水下压强,那么g取9.8还是10? 答:在 project2的结点压力定义公式1000*{x}中的x是结点的x坐标值。根据水的密度可以 算出水压与深度的关系为9800N/m/m,重力加速度取98。如果还用 project中的定义方法 结点的压力函数应该定义为9800*(4-{y})。 2.我们这门课最后是采取怎么的考试方式。前几节课讲的是有限元软件,怎么现在又跳到 了力学上面去了,有点被搞糊涂了,到底课主要的目的是要掌握什么东西呢? 答:有限元法做为一个有效的数值分析工具,在许多科学领域当中有成功的应用.本门课程 主要有以下的目的 1)了解什么是有限元法 2)了解当前有限元软件的发展水平,学会用有限元软件如何来分析一些工程问题 3)学习有限元法的原理,主要结合弹性力学问题来介绍有限元法的基本方法,包括单元分析, 整体分析,载荷与约東处理,等参单元的概念等 有限元法作为一种数值方法,需要结合某个具体的工程问题来讲授,而有限元法的起源正好 是在力学领域,因此要涉及一些力学知识,但不把重点放在力学上。 这门课在16周进行期末考试,形式为笔试,主要考察有限元法的基本原理,方法,概念等 本门课的教学内容也正处在改革当中,欢迎你们多提建议。 3.轴对称问题中位移、应力分量的查看方法 ANSYS程序在 General Postproc模块当中,显示计算结果的默认坐标系为直角坐标系。在轴 对称问题中,通常需要显示计算结果的径向或切向分量,例如径向位移。按以下步骤来显示 径向位移, 1)选择计算结果显示所用的坐标系 Main menu General Postproc > Options for Outp 在“ Options for Output”的[RSYS]域的下拉框中选择“ Global cylindric”,默认的坐标系为直 角坐标系“ Global cartesian

欢迎大家提问 1. 在上机习题的第一题中,水压的定义问题,我们上机指示书中的载荷是按照 1000*{x}给 的,但是当这个载荷施加到斜边的时候,请问{x}的取值是从斜边的底部为零取起呢,还 是从顶部,还是从系统坐标的原点取起?我们在自己做这个题目的时候是不是还得自己 计算水下压强,那么 g 取 9.8 还是 10? 答: 在 project2 的结点压力定义公式 1000*{x}中的 x 是结点的 x 坐标值。根据水的密度可以 算出水压与深度的关系为 9800N/m/m,重力加速度取 9.8。如果还用 project2 中的定义方法, 结点的压力函数应该定义为 9800*(4-{y})。 2.我们这门课最后是采取怎么的考试方式。前几节课讲的是有限元软件,怎么现在又跳到 了力学上面去了,有点被搞糊涂了,到底课主要的目的是要掌握什么东西呢? 答:有限元法做为一个有效的数值分析工具, 在许多科学领域当中有成功的应用. 本门课程 主要有以下的目的: 1)了解什么是有限元法。 2)了解当前有限元软件的发展水平, 学会用有限元软件如何来分析一些工程问题。 3)学习有限元法的原理, 主要结合弹性力学问题来介绍有限元法的基本方法, 包括单元分析, 整体分析, 载荷与约束处理, 等参单元的概念等。 有限元法作为一种数值方法, 需要结合某个具体的工程问题来讲授, 而有限元法的起源正好 是在力学领域, 因此要涉及一些力学知识, 但不把重点放在力学上。 这门课在 16 周进行期末考试, 形式为笔试, 主要考察有限元法的基本原理, 方法, 概念等。 本门课的教学内容也正处在改革当中, 欢迎你们多提建议。 3. 轴对称问题中位移、应力分量的查看方法 ANSYS 程序在 General Postproc 模块当中,显示计算结果的默认坐标系为直角坐标系。在轴 对称问题中,通常需要显示计算结果的径向或切向分量,例如径向位移。按以下步骤来显示 径向位移, 1)选择计算结果显示所用的坐标系 Main menu > General Postproc > Options for Outp 在“Options for Output”的[RSYS]域的下拉框中选择“Global cylindric”,默认的坐标系为直 角坐标系“Global cartesian

Options for Output [RSYS] Results coord system Local system reference no Global Cartes an bal cylindr [AVRES] Avg rslts (pwr grph)for alculated [/EFACET] Facets/element edge 1 facet/edge [SHELL] Shell results are from 厂- DEFAULT- Total force 2)显示计算结果 Main menu >General Postproc Plot Results Contour Plot>Nodal Solu 在“ Contour Nodal Solution Data”对话框中选择要显示的计算结果,位移中的X分量这时代 表圆柱坐标系中的径向位移分量,Y方向位移对应切向位移。其它的计算结果也以此类推。 3)列出计算结果 in menu >General Postproc> List Results Nodal Solution “ List Nodal Solution”对话框中选择需要查看的计算结果 Lt薯 dal solution (PRNSOL List Nodal Solution Item, Comp Item to be listed All u: UCon Translation T [AVPRIN] Eff hu for EQV strain Apply

2)显示计算结果 Main menu > General Postproc > Plot Results > Contour Plot > Nodal Solu 在“Contour Nodal Solution Data”对话框中选择要显示的计算结果,位移中的 X 分量这时代 表圆柱坐标系中的径向位移分量,Y 方向位移对应切向位移。其它的计算结果也以此类推。 3)列出计算结果 Main menu > General Postproc > List Results > Nodal Solution 在“List Nodal Solution”对话框中选择需要查看的计算结果

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