1518x
005808
2024-10-25
Конструкция
Функции программ

Модель нагрузки

Мастер нагрузок для Модели нагрузки позволяет объединять различные нагрузки в одной модели нагрузки и применять их в виде схемы нагрузок.

Модели нагрузки требуются для того, чтобы с помощью мастера нагрузок Подвижные нагрузки прикладывать подвижные нагрузки к поверхностям и стержням.

Совет

Если различные подвижные нагрузки движутся параллельно или со смещением, создайте еще одну модель нагрузки с помощью кнопки Новые внизу «Списка». Таким образом, вы сможете индивидуально управлять движениями нагрузок в наборе движений.

Имя

Вы можете присвоить модели нагрузки имя, что облегчит назначение подвижных нагрузок.

С помощью кнопки база данных вы получаете доступ к библиотеке с множеством предварительно заданных моделей нагрузки в Dlubal Center. Там также хранятся ваши пользовательские модели нагрузки.

Создание на

Выберите в списке, на каких объектах должны создаваться нагрузки из модели нагрузки:

  • На поверхностях
  • На стержнях

Компоненты нагрузки

В этом разделе вы можете задать параметры нагрузки. Возможности ввода соответствуют типу нагрузки и поясняются на графике в диалоговом окне; они также различаются для поверхностей и стержней.

Количество компонентов нагрузки

Укажите, сколько нагрузок присутствует в позиции нагрузки. Для каждого дополнительного компонента этого «блока нагрузок» добавляется категория. С помощью компонентов нагрузки вы можете описать подвижную нагрузку через силы и моменты.

Компонент нагрузки - Категории

Эти категории управляют тем, какие параметры вы можете определить в дальнейшем.

Тип нагрузки

В списке доступны следующие возможности:

  • Сила: Нагрузка является направленной величиной.
  • Момент: Нагрузка представляет собой произведение силы на плечо рычага.

Система координат

Если нагрузка не относится к глобальной системе координат XYZ, вы можете выбрать пользовательскую систему координат из списка или создать новую.

Направление нагрузки

В списке задайте направление, в котором действует нагрузка. В зависимости от системы координат доступны глобальные оси X, Y, Z или пользовательские оси U, V, W. Нагрузка может быть отнесена к истинной длине (индекс 'L') или проекции длины (индекс 'P') линий.

Компонент нагрузки - Тип нагрузки

В списке доступны различные варианты, с помощью которых вы можете отобразить расположение нагрузки.

В следующих таблицах кратко описаны типы нагрузки. Параметры можно затем задать в следующей категории.

Типы нагрузки для поверхностей

Тип нагрузки Обозначение нагрузки Описание
Свободная сосредоточенная нагрузка (Сосредоточенная сила, Сосредоточенный момент) Введите величину нагрузки 'P' или 'M', а также расстояние нагрузки 'x' вдоль и 'y' поперек от фиксированной точки позиции нагрузки.
Свободная линейная нагрузка (Равномерная линейная нагрузка, Трапециевидная нагрузка) Введите силы 'p1' и 'p2', расстояние 'x' и 'y', а также длину 'l' линейной нагрузки.
Свободная прямоугольная нагрузка (Поверхностная блочная нагрузка) Введите расстояние 'x' и 'y', а также силу 'P'. Она пересчитывается в нагрузку на поверхность, действующую на заданные ширину 'w' и длину 'l'.
Свободная концентрическая нагрузка (Поверхностная круговая нагрузка) Введите расстояние 'x' и 'y', а также силу 'P'. Она пересчитывается в круговую нагрузку на поверхность, действующую на заданный диаметр 'd'.
Ось - Свободная сосредоточенная нагрузка (Пара сил, Пара моментов) Нагрузка 'P' или 'M' распределяется на две сосредоточенные нагрузки, расположенные на расстоянии ширины колеи 'g'. Введите расстояние 'x' от фиксированной точки позиции нагрузки.
Ось - Свободная прямоугольная нагрузка (Пара блочных нагрузок) Нагрузка 'P' распределяется на две нагрузки на поверхность, расположенные на расстоянии ширины колеи 'g'. Они действуют каждая на ширину 'w' и длину 'l' (например, площадь отпечатка колеса).
Ось - Свободная концентрическая нагрузка (Пара круговых нагрузок) Нагрузка 'P' распределяется на две нагрузки на поверхность, расположенные на расстоянии ширины колеи 'g'. Они действуют каждая на круглую площадь с заданным диаметром 'd'.
Бесконечно - Влево (Равномерная нагрузка на поверхность) В каждой позиции нагрузки прикладывается постоянная нагрузка, действующая до начала блока линий. Введите величину нагрузки 'p', ширину 'w' и расстояние 'x' от правого края нагрузки до фиксированной точки шага нагрузки. С помощью расстояния 'y' можно сместить нагрузку поперек линии перемещения.
Бесконечно - Вправо (Равномерная нагрузка на поверхность) В каждой позиции нагрузки прикладывается постоянная нагрузка, действующая до конца блока линий. В этом случае задается расстояние 'x' от левого края нагрузки до фиксированной точки шага нагрузки.

Типы нагрузки для стержней

Тип нагрузки Обозначение нагрузки Описание
Точечная - 1 (Сосредоточенная сила, Сосредоточенный момент) Введите величину нагрузки 'P' или 'M', расстояние 'x' нагрузки вдоль от фиксированной точки позиции нагрузки, а также эксцентриситеты 'y' и 'z' поперек линии перемещения.
Точечная - n x (Сосредоточенные силы, Сосредоточенные моменты) Одинаковые сосредоточенные нагрузки действуют на постоянном расстоянии друг от друга. Введите величину нагрузки, расстояние 'x' от первой нагрузки до фиксированной точки позиции нагрузки, расстояние 'A' между нагрузками, а также эксцентриситеты 'y' и 'z' поперек линии перемещения.
Точечная - 2 x (Пара сил, Пара моментов) Две сосредоточенные нагрузки разной величины перемещаются вдоль стержня. Введите величину нагрузки, расстояние 'x' от первой нагрузки до фиксированной точки позиции нагрузки, расстояние 'A' между нагрузками, а также эксцентриситеты 'y' и 'z' поперек линии перемещения.
Точечная - 2 x 2 (Пара сил, Пара моментов) Две пары нагрузок с одинаковыми сосредоточенными нагрузками перемещаются вдоль стержня. Введите величину нагрузки, расстояние 'x' от первой нагрузки до фиксированной точки позиции нагрузки, расстояния 'A' между нагрузками одной пары и 'B' между парами, а также эксцентриситеты 'y' и 'z' поперек линии перемещения.
Трапециевидная (Равномерная нагрузка на стержень, Трапециевидная нагрузка) Введите силы 'p1' и 'p2', расстояние 'x' до фиксированной точки позиции нагрузки, длину 'A' равномерной нагрузки, а также эксцентриситеты 'y' и 'z' поперек линии перемещения.
Бесконечно - Влево (Равномерная нагрузка на стержень) В каждой позиции нагрузки прикладывается постоянная нагрузка, действующая до начала стержня или блока стержней. Введите величину нагрузки 'p' и расстояние 'x' от правого края нагрузки до фиксированной точки шага нагрузки. С помощью эксцентриситетов 'y' и 'z' можно сместить нагрузку поперек линии перемещения.
Бесконечно - Вправо (Равномерная нагрузка на стержень) В каждой позиции нагрузки прикладывается постоянная нагрузка, действующая до конца стержня или блока стержней. Введите величину нагрузки 'p' и расстояние 'x' от левого края нагрузки до фиксированной точки шага нагрузки. С помощью эксцентриситетов 'y' и 'z' можно сместить нагрузку поперек линии перемещения.

Компонент нагрузки - Параметры

Параметры зависят от Типа нагрузки, заданного ранее. В графической области справа значение параметров отображается символически.

Позиция x

Позиция x описывает расстояние от нагрузки до фиксированной точки шага нагрузки вдоль линии перемещения. Эта фиксированная точка обозначена на эскизе красным крестиком.

Совет

Положительное значение смещает нагрузку в направлении взгляда на блок линий или блок стержней. Если позиция x отрицательна, нагрузка размещается перед центром шага нагрузки. Таким образом можно смоделировать наезд сдвоенных осей на поверхности или стержни.

Позиция y / Эксцентриситет y

Этот параметр позволяет размещать нагрузки рядом с линией перемещения. Положительное значение располагает нагрузку справа от линии перемещения в направлении взгляда, а отрицательное — слева.

Инфо

Здесь можно индивидуально сместить нагрузки поперек линии перемещения. Эксцентриситет в мастере нагрузок Подвижных нагрузок , напротив, смещает все нагрузки модели нагрузки.

Эксцентриситет z

Этот параметр позволяет размещать нагрузки на стержень ниже или выше линии перемещения. Положительное значение располагает нагрузку на стороне положительной оси стержня z.

Ширина колеи g

Для осевых нагрузок можно указать расстояние между центрами тяжести пары нагрузок в соответствии с эскизом.

Величина нагрузки P / M / p

В этих параметрах можно задать величины силы P или момента M. Для линейных и равномерных нагрузок вводятся величины нагрузки p1 в начале линии и p2 в конце линии. Если эти два значения различаются, это трапециевидная нагрузка.

Ширина b

Для прямоугольных нагрузок можно задать ширину нагрузки. Она представляет собой размер площади отпечатка нагрузки поперек направления перемещения.

Если приложена бесконечная нагрузка, в этом столбце указывается ширина полосы движения, на которую действует равномерная нагрузка на поверхность.

Длина l

Здесь можно указать длину площади отпечатка нагрузки в направлении перемещения или длину линейной нагрузки.

Геометрические условия учитываются при использовании смещения и буфера (см. главу Подвижные нагрузки ): Поверхности получают только пропорциональную нагрузку от площадей отпечатка.

Сохранение модели нагрузки в Dlubal Center

Вы можете сохранить модель нагрузки в качестве шаблона, чтобы использовать ее и в других проектах.

Действуйте следующим образом:

  1. Нажмите в диалоговом окне «Модель нагрузки» внизу кнопку Сохранить (отмечена на изображении Новый мастер нагрузок | Модель нагрузки).
  2. Появляется окно «Сохранить модель нагрузки» с предложенной папкой сохранения Документы → Dlubal Software → Load Models.
  3. Задайте имя файла и подтвердите кнопкой Сохранить.

Пользовательские модели нагрузки добавляются в Dlubal Center в категорию Модели нагрузки. Под записью ВладелецПользовательская можно выбрать подходящую модель нагрузки и использовать ее для подвижной нагрузки.

В качестве альтернативы используйте кнопку Файл einlesen внизу диалогового окна Новый мастер нагрузок | Модель нагрузки, чтобы загрузить модель нагрузки из файла.

Исходная глава