AutoFEM Statische Analyse
Statische Analyse bringt die Berechnung für den Zwangzustand der Strukturen unter der Kraftwirkung durch, die konstant in der Zeit sind. Heute ist das vielleicht die gefragteste Aufgabe im Design. Mit dem Modul "Statische Analyse" kann der Ingenieur die zulässigen Spannungen im Design, das ausgearbeitet wird, bewerten, die Fehler des Designs bestimmen und die nötigen Veränderungen des Produkts (Optimierung) machen.

Die statische Analyse erlaubt auch
- die geometrische Nichtlinearität in Betracht zu nehmen;
- der Spannungs-Dehnungs-Zustand des Temperatureffekts zu bestimmen;
- die Berechnungen der verbundenen Problemen zu führen;
Kraft, Druck, Rotation, Beschleunigung, Arbeitsbelastung, hydrostatischer Druck, Drehmoment und Temperatur können als die äußeren Belastungen eingesetzt werden. Um die Struktur aufzustellen, kann die volle Einschränkung der Bewegung verwendet sein, sowie die Teileinschränkung bezüglich der Achsen verwendet werden (in den cartesianischen, zylindrischen und sphärischen Koordinatensysteme).

Wenn es angenommen ist, dass der Teil sich bei der Spannung der hervorragenden Verschiebung unterziehen kann, muss man die statische Analyse geleiten, die die großen Verschiebungen in Betracht nimmt. Der nichtlineare Problemlöser organisiert den Prozess der Stufenbelastung und gibt die Lösung des linearen Gleichungssystems auf jeder Belastungsstufe.




Die Parameter des Einstellungspanels für die Lösung des Problems der Temperaturdehnfähigkeit
Mit dem Modul "statische Analyse" können die Montagekonstruktionen ausgerechnet werden, dabei gibt es die Möglichkeit in den Kontaktflächen eine von vier Arten von Kontakt angeben: • feste Kopplung; • keinen Kontakt; • Auflaufen ; • feste Wandung.

Die wichtigsten Ergebnisse der statischen Analyse sind: • Feld der Verschiebungen der Struktur in Knoten der Masche der finiten Elemente; • Feld der Spannung; • Feldkomponenten der Spannung; • Energie der Deformation; • Knotenkräfte; • Felddistribution der Sicherheitszahl; Diese Information ist in der Regel ausreichend, um das Benehmen der Strukturen vorherzusagen und die Entscheidung zu treffen, wie die geometrische Form des Produkts zu optimieren.
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