Перейти к публикации

Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ


Рекомендованные сообщения

Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...


UnPinned posts
3 часа назад, Fedor сказал:

В произвольно ориентированной системе координат :) 

 

Нет, в системе координат КЭ. Она фиксируется вместе с сеткой. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Один и тот же геометрический объект может быть представлен в разных системах координат... В смысле что xyz можно направить как угодно, а расстояния между узлами будут неизменными ... 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Fedor сказал:

Да при любых закреплениях.

Сечение круглое. 

44.gif

То же бесконечное количество собственных форм... ;=)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, Fedor сказал:

Ну и все с точностью до вращения. В отличие , например, от прямоугольной балочки... 

И для балки круглого и прямоугольного сечения и любого другого сечения в любой системе координат (вращайте перемещайте) на выходе будут одинаковые собственные формы и частоты.

Жесткость и масса не меняется от системы координат. Это уже много раз обсуждали на форуме.

От закрепления жесткость меняется. 

Подавая на расчет вы подаете одну и ту же матрицу жесткости и матрицу масс (до вращения и после вращения), то на выходе будут те же самые результаты.

Не спешите спорить... :=)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Fedor сказал:

Вы как обычно ничего не поняли. Разжевывать лень :) 

Вы как великий математик, когда по существу ничего не можете сказать, с достоинством сливаетесь...

Могли бы и молча слиться если не можете ничего объяснить. :=)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12.02.2024 в 08:00, Orchestra2603 сказал:

 

12.02.2024 в 06:18, ДОБРЯК сказал:

и  делаете вывод про бесконечное количество собственных векторов в N-мерном пространстве. :=)

Неверно. Я не такой делаю вывод. Вы не можете представить себе 2х мерный лист бумаги в трехмерном пространстве и множество векторов, лежащих на этом листе? Вектора трехмерные (со стороны вас), но пространство листа - двумерное.

В модели 190380 степеней свободы. Собственные вектора  размером 190380. 190380 - мерное пространство.

Определяю 5 собственных частот и векторов.

Цитата

 Собственные значения (Гц).
 1         53.9414
 2         53.9414
 3         73.9471
 4         84.8349
 5         84.8355

 Обобщенная матрица масс

 строка 1   1.00000E+00  -1.14455E-11  -3.44952E-16  -1.46134E-15   6.86301E-16
 строка 2   1.00000E+00  -4.51242E-16  -6.06858E-16  -2.41997E-16
 строка 3   1.00000E+00   1.21502E-16   5.05713E-17
 строка 4   1.00000E+00   1.50482E-11
 строка 5   1.00000E+00

Обобщенная матрица жесткости

 строка 1   1.14869E+05  -5.03651E-06  -7.00791E-07   5.46903E-06   1.22049E-05
 строка 2   1.14869E+05   7.70605E-06   7.73751E-06   2.48488E-06
 строка 3   2.15875E+05  -6.51257E-08   6.06051E-08
 строка 4   2.84125E+05   1.46455E-06
 строка 5   2.84128E+05
 

Собственные вектора ортогональны и через матрицу масс и через матрицу жесткости.

Некоторые собственные частоты одинаковые.  Как мне повернуть (или сделать другие преобразования) 190380 - мерные вектора, чтобы их было бесконечное количество и они остались ортогональными  и через матрицу масс и через матрицу жесткости?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если бы первое не соблюдалось, то не всегда можно было бы найти главные значения тензора напряжений. И (или) деформаций .  :)

Второе говорит о направлениях главных напряжений.   Есть еще об экстремальных свойствах собственных чисел или главных напряжений... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Борман собственные вектора ортогональны через матрицу,  не просто ортогональны, а через матрицу,  вне зависимости от того какие числа получаются в диагональной матрице.

Для тензора напряжений, например, это только одна система координат, в которой тензор напряжений диагональный. Если вы будете вращать, то в любой другой системе  координат тензор у же не диагональный.

Собственные вектора потеряют ортогональность через тензор напряжений.

Поэтому про какое бесконечное число собственных векторов идет речь?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Их столько сколько степеней свободы или ранг матрицы. Так как разбивать на кэ можно сколько угодно, то и ранг матрицы может быть любым. А это и есть потенциальная бесконечность :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Борман сказал:

@ДОБРЯК

Сформулируйте утверждение, чтобы я понял вашу позицию.

Более подробно на примере тензора напряжений (деформаций). Тензор второго порядка - матрица 3х3.

Обозначим тензор напряжений - матрица К (размер 3х3). Матрица направляющих косинусов матрица М.

В начальном положении М - единичная матрица в системе координат XYZ. 

Начинаем вращать тензор, переходить в новые системы координат X1Y1Z1, X2Y2Z2 ...

Напоминаю что М матрица направляющих косинусов новых систем координат, полученных путем поворота.

Тензор переводится в новую систему координат МТ*К*М. Каким то алгоритмом, не важно каким добиваемся,

МТ*К*М - это диагональная матрица. 

Так вот только в этом положении матрица направляющих косинусов М - собственные вектора. Единственная система координат в которой К - диагональная матрица. Только в этой системе координат собственные вектора ортогональны через матрицу.

Одна ориентация системы координат в которой тензор напряжений диагональный. А не бесконечное количество...:=)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@ДОБРЯК

Мы тут несколько дней обсуждаем кратные собственные значения.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Борман  Когда вы подворачиваете систему координат, переходите в новую систему координат, то не важно, какие числа получаются в тензоре напряжений.  Тоже самое и в N-мерном пространстве. Только повороты делаете в N-мерном пространстве. Вы просто переходите в другую систему координат а какие числа получаются уже на важно.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"полученных путем поворота" - https://ru.wikipedia.org/wiki/Метод_Якоби_для_собственных_значений   :) 

Молодец Добряк, нашел противоречие с тем, что пишут в ДУ о кратных собственных значениях и методом вращения Якоби где никаких особенностей не возникает ... 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Борман сказал:

@ДОБРЯК

Мы тут несколько дней обсуждаем кратные собственные значения.

Какая разница какие числа получаются при повороте системы координат?

Был сделан вброс, что при кратных собственных числах - бесконечное число собственных векторов. Пояснений внятных, почему собственных векторов бесконечное количество при кратных частотах человек за эти несколько дней дать не может.

В учебниках я не встречал бесконечное количество собственных векторов. Для меня это просто вброс..:=)

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хотя тут "Метод Якоби для собственных значений производит вращения до тех пор, пока матрица не станет почти диагональной. Тогда элементы на диагонали аппроксимируют собственные значения матрицы A."  Интуитивно понятно что можно и слегка возмутить матрицу чтобы избавится от точной кратности. :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если главные напряжения вычислять по формулам, то замучаетесь отслеживать деление на ноль...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

При нулевом девиаторе тензора напряжений будет только гидростатическое давление и можно выбирать любое направление для первого значения. Как и любых других строить ортогонально... :) 

3 минуты назад, ДОБРЯК сказал:

Если главные напряжения вычислять по формулам, то замучаетесь отслеживать деление на ноль...

Это понятно и вращал еще и сорок пять лет назад  :)

Всегда удивлялся почему в букварях по сопромату такое не описывают... 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Bot
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
    • maxx2000
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C  
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))  
    • maxx2000
      либо по направляющей и сечениям
    • maxx2000
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL  
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.        
    • gudstartup
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
    • mannul
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
    • mannul
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
×
×
  • Создать...