10964x
000270
2024-02-07
Конструкция
Функции программ

Нагрузки на поверхность

Поверхностные нагрузки — это силы, моменты, массы, температурные воздействия или вынужденные деформации, действующие на поверхности. Проёмы исключаются из поверхностной нагрузки.

Выберите в списке 'Расчётное сочетание' тот загруженный случай, которому должна быть назначена нагрузка.

Категории

В списке 'Тип нагрузки' доступны следующие варианты:

Тип нагрузки Описание
Сила Равномерно, линейно изменяющаяся или радиально действующая сила на поверхности
Температура Равномерная, линейно изменяющаяся по толщине поверхности или радиально распределённая температурная нагрузка (положительное значение нагрузки: поверхность или верхняя сторона поверхности нагревается)
Изменение длины Вынужденное растяжение или сжатие ε поверхности (положительное значение нагрузки: поверхность растягивается)
Предварительная кривизна Вынужденная кривизна поверхности
Вращательное движение Центробежная сила от массы и угловой скорости ω, действующая на поверхность
Масса Равномерно распределённая по поверхности масса, учитываемая при Динамических расчётах
Образование луж Дождовая нагрузка на многокриволинейные поверхности (водяные мешки) с учётом стекающих долей
Формоискание (только для add-on Формоискание) Равномерная сила, напряжение или провисание для нагрузки формоискания (см. главу Нагрузки формоискания руководства по формоисканию)

Тип нагрузки и действие знаков иллюстрируются в верхней схеме диалогового окна.

Важный

Чтобы учесть массу в расчёте, активируйте опцию Активная масса в диалоговом окне 'Параметры статического анализа' (см. рисунок Базовые настройки ).

В списке 'Распределение нагрузки' доступны различные варианты для отображения расположения нагрузки.

Схема распределения нагрузки иллюстрируется в верхней схеме диалогового окна. В разделе 'Параметры' вы можете задать значения, опорные узлы и другие характеристики нагрузки.

Укажите в списке 'Система координат', действует ли нагрузка в направлении локальных осей поверхности xyz или глобальных осей XYZ. В качестве альтернативы можно выбрать или создать пользовательскую систему координат. Локальная ось z направлена перпендикулярно поверхности.

Инфо

При расчёте по теории I порядка не имеет значения, задана ли нагрузка локально или эквивалентно глобально. Однако при геометрически нелинейных расчётах возможны различия: глобальная нагрузка сохраняет своё направление, если конечные элементы поворачиваются. Локально заданная нагрузка, напротив, поворачивается на поверхности в соответствии с поворотом элементов.

Выберите в списке 'Направление нагрузки', чтобы задать действие нагрузки. В зависимости от системы координат доступны локальные оси поверхности x, y, z, глобальные оси X, Y, Z или пользовательские оси U, V, W.

Поверхностная нагрузка может быть отнесена к действительной поверхности (как собственный вес) или к проецируемой поверхности (как снеговая нагрузка). Направление нагрузки иллюстрируется на схеме диалога.

Инфо

Нагрузки, действующие перпендикулярно поверхности, такие как ветер или внутреннее давление, как правило, задаются локально в направлении z.

Параметры

Укажите значение нагрузки для силы, момента или массы. Для точечных или изменяющихся нагрузок доступны несколько полей ввода, в которых можно описать линейную нагрузку. Значение параметров иллюстрируется на схеме нагрузки.

Инфо

Опорные узлы не обязательно должны находиться на поверхности. Они могут располагаться и вне её.

Для типа нагрузки 'Изменяющаяся по Z' доступна таблица, в которой можно задать ординаты Z с соответствующими значениями нагрузки.

Опции

С помощью опции 'Отображение на противоположной стороне' можно влиять на отображение векторов нагрузки.

Исходная глава