Перейти к публикации

Рассчет на прочность


hard

Рекомендованные сообщения

Товарищи, чисто для эксперимента решил посчитать в прое и сравнить с приведенными в <noindex>примере</noindex>. Что-то как-то не бьется.

Итак, по условию задачи: равнополочный уголок 50х50х5 L=1000 закреплен с одной стороны и нагружен с другого конца нагрузкой 200Н.

Теперь в прое: Principal System of Units: millimeter Kilogram Sec (mmKs)

Нагрузка: 200000 mm kg / sec^2 (что собственно и есть 200Н) (поверхностный региончик 1 мм в ширь для задания нагрузки)

Посчитали, получили:

max_disp_mag:	   5.778638e+00

	  max_disp_x:		-2.692075e+00

	  max_disp_y:		-5.113334e+00

	  max_disp_z:		-2.007779e-01

	  max_prin_mag:	   1.427418e+05



	  max_stress_prin:	1.427418e+05

	  max_stress_vm:	  1.024561e+05

	  max_stress_xx:	  4.824920e+04

	  max_stress_xy:	 -2.082950e+04

	  max_stress_xz:	  2.233832e+04

	  max_stress_yy:	  4.797380e+04

	  max_stress_yz:	  3.660499e+04

	  max_stress_zz:	  1.288333e+05

	  min_stress_prin:   -6.870364e+04

	  strain_energy:	  4.793228e+05

В примере, перемещение равно 5,3 мм, рассчетное (я так понимаю, что это max_disp_mag) 5.77 мм

Напряжение в точках А и Б 74МПа и -61,4МПа.

Если брать max_stress_prin/min_stress_prin то результат 142 МПа / -68,7 МПа

По Фон-Мизесу - 102 МПа (я так полагаю это - типа сигма временное)

Как на русский перевести вот это вот:

max_prin_mag

max_stress_prin

max_stress_vm

Что-то картинка не подгружается...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Товарищи, чисто для эксперимента решил посчитать в прое и сравнить с приведенными в <noindex>примере</noindex>. Что-то как-то не бьется.

Итак, по условию задачи: равнополочный уголок 50х50х5 L=1000 закреплен с одной стороны и нагружен с другого конца нагрузкой 200Н.

Теперь в прое: Principal System of Units: millimeter Kilogram Sec (mmKs)

Нагрузка: 200000 mm kg / sec^2 (что собственно и есть 200Н) (поверхностный региончик 1 мм в ширь для задания нагрузки)

Посчитали, получили:

max_disp_mag:	   5.778638e+00

	  max_disp_x:		-2.692075e+00

	  max_disp_y:		-5.113334e+00

	  max_disp_z:		-2.007779e-01

	  max_prin_mag:	   1.427418e+05



	  max_stress_prin:	1.427418e+05

	  max_stress_vm:	  1.024561e+05

	  max_stress_xx:	  4.824920e+04

	  max_stress_xy:	 -2.082950e+04

	  max_stress_xz:	  2.233832e+04

	  max_stress_yy:	  4.797380e+04

	  max_stress_yz:	  3.660499e+04

	  max_stress_zz:	  1.288333e+05

	  min_stress_prin:   -6.870364e+04

	  strain_energy:	  4.793228e+05

В примере, перемещение равно 5,3 мм, рассчетное (я так понимаю, что это max_disp_mag) 5.77 мм

Напряжение в точках А и Б 74МПа и -61,4МПа.

Если брать max_stress_prin/min_stress_prin то результат 142 МПа / -68,7 МПа

По Фон-Мизесу - 102 МПа (я так полагаю это - типа сигма временное)

Как на русский перевести вот это вот:

max_prin_mag

max_stress_prin

max_stress_vm

Что-то картинка не подгружается...

Есть ветка по Pro/Mech.

Прежде всего надо выяснить как именно прилагается нагрузка, почему Вы взяли поверхностный региончик 1мм.

Pro/Mech считает с погрешностью около 5%.

max_prin_mag - Максимальное значение главного напряжения для модели

max_stress_prin - Наибольшее положительное главное напряжение модели

max_stress_vm - Максимальное von Mises напряжение модели

von Mises - сигма не временное, а текучести (соответствует 4-й теории прочности)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

>Есть ветка по Pro/Mech.

Жутко извиняюсь, а ссылочкой не поделитесь?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

наверно <noindex>тут</noindex>

Изменено пользователем VLAD_STM
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

von Mises - сигма не временное, а текучести (соответствует 4-й теории прочности)

Садись, два. На пересдачу. Изучай матчасть. Напряжение von Mises это эквивалентное напряжение, а не напряжение текучести, которое, кстати, не вычисляется CAE-софтом, как напряжение von Misesa, а для каждого материала определено в зависимости от температуры — как исходное значение, характеристика материала: <noindex>http://en.wikipedia.org/wiki/Von_Mises_yield_criterion</noindex>
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напряжение von Mises это эквивалентное напряжение, а не напряжение текучести

Верное замечание, я некорректно выразил следующее:

"Теория максимального главного напряжению заявляет, что когда максимальное главное напряжение превышает точку текучести материала, деталь деформируется. В последнее время для теории максимального напряжения при сдвиге предполагается, что податливость происходит от сдвига между атомами твердого тела. Наконец, теорию эквивалентных напряжений по гипотезе энергии формоизменения (Мизеса) (также называемой Энергией Искажения или Действительным Напряжением) было решено наиболее близко согласовать с экспериментальными данными для пластичных изотропных материалов.

В заключение, для большинства ситуаций Вы должны сравнивать рассчитанные эквивалентные напряжения Мизеса с текучестью материала для определения, способен ли компонент противостоять приложенным нагрузкам."

напряжение текучести, которое, кстати, не вычисляется CAE-софтом, как напряжение von Misesa, а для каждого материала определено в зависимости от температуры — как исходное значение, характеристика материала

Никто и не утверждает обратного.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 10 лет спустя...

Добрый день.

Хотел бы задать вопрос про термомеханические напряжения.

Если задача линейная, то при нагреве или охлаждении детали, механические напряжения, как можно ожидать, будут пропорциональны изменению температуры.

По расчетам получилось, что для Maximum Principal Stress при нагреве и охлаждении на одно и то же значение температуры не выполняется (для модулей) закон пропорциональности. А вот для напряжений von Mises пропорциональность работает безупречно.

И возникает вопрос, при термодеформациях для расчетов прочности, стоит брать за ориентир Maximum Principal Stress или напряжения von Mises?

Maximum Principal Stress может очень значительно превосходить von Mises...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Pumpov сказал:

что для Maximum Principal Stress при нагреве и охлаждении на одно и то же значение температуры не выполняется (для модулей) закон пропорциональности

Maximum и Minimum Principal Stress поменяли знаки и следовательно поменялись местами, по модулю они все равно совпадают.

image.png

Изменено пользователем karachun
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

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

    • Артур8991
    • soldo
      @maxx2000 Спасибо за развернутый ответ, очень помогли! @ak762 Благодарю, хороший вариант.
    • ak762
      holder - держатель, и так как узел используется для закрепления инструмента, в адаптированном на русский я бы использовал резцедержатель  в конкретном случае похоже sleeve эквивалент collet т.е. цанга получается 5 spindle sleeve holder = 5-ти местный цанговый держатель/резцедержатель
    • ДОБРЯК
      А что еще остается делать. В Ансис точно частоты будут разные, даже не сомневайтесь...
    • ДОБРЯК
      Кроме собственных чисел нужно еще и собственные вектора найти. Вы даже не понимаете задачи. Надо решить квадратное уравнение, чтобы найти два собственных числа и вектора для задачи любой размерности. Такой глупости я еще не слышал. Поэтому и смеюсь над вашими знаниями, которые вы еще в детском саду получили. И этим гордитесь... :=)
    • maxx2000
      прямо по чертежу 1. инструмент 2.гайка цангового патрона типа ER 3. хвостовик цангового патрона 4 многоместный держатель 5. Фиксирующие винты   Открутите гайку цангового патрона и установите в неё цангу нужного размера, накрутите на место; Установите в цангу инструмент и затяните гайку цангового патрона; Ослабьте крепёжные винты на многоместном держателе и отрегулируйте положение инструмента; Затяните фиксирующие винты;
    • Ander
    • ak762
      я бы попросил у заказчика дать конкретную марку применяемого материала и использовать эти данные для расчета судя по данным с MatWeb https://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=08fb0f47ef7e454fbf7092517b2264b2 там разброс механических свойств материала существенный включая зависимость от наполнителя и способа изготовления    
    • Jesse
      потестил со смещённым колесом.. Если коротко, то печаль)) В модальнике прикладываю вращение в разные сторона, частота та же. Пробовал даже "гнуть в разные стороны" - извлекать деформированные модели, когда уск. своб. падения направлено вверх и вниз. В модальниках частота та же, без изменения.. @Борман@AlexKazну что ж, если выкрутиться никак, будем осваивать Ansys. Чё ещё остаётся делать?!)))) Вроде какие-то видосики есть на ютюбе. Спс за овтеты)
    • soldo
      Приветствую всех! Часто искала информацию на форуме, связанную с переводом, но кое-что не могу найти и хочу попросить о помощи. Я перевожу инструкцию для токарного автомата продольного точения и не очень хорошо понимаю все, что связано с креплением инструмента к станку. Конкретно меня интересуют следующие вопросы. Станок оснащен разными инструментальными блоками, есть суппорт с резцами, блок с инструментами для поперечного сверления и т.д.  И есть один блок, который на корявом английском называется 5 spindle sleeve holder, На этом блоке 5 шпинделей и на них можно закрепить инструмент для сверления, нарезания резьбы и растачивания. В названии этого блока фигурируют какие-то втулки (sleeve), предполагаю, что это патроны? Вот, что примерно написано в инструкции по поводу установки инструмента в этом блоке: (1) Ослабьте стопорный винт ② и установите режущий инструмент ① на втулку ③. (2) Затяните стопорный винт ② и закрепите режущий инструмент ① на втулке ③. (3) Ослабьте резьбу ⑤ и вставьте втулку ③ в блок ④ . (4) Переместите втулку ③ в направлении длины и отрегулируйте прямоугольное положение режущего инструмента ①. (5) После регулировки затяните резьбу ⑤ и зафиксируйте втулку ③. Мой вопрос: как можно назвать этот блок и что это за "втулка"?  Прикрепляю ссылку, на ней скриншоты из инструкции с общим видом инструментальной системы, 5-шпиндельного блока и соответствующих инструментов для сверления. https://imgur.com/a/fpBgmLA
×
×
  • Создать...