Моделирование сварного шва

День добрый, господа проектировщики.Помогите пожалуйста со следующей проблемкой.Имеется изделие из листовой стали - кронштейн (на чертеже показано синим).Необходимо рассчитать усиление этого изделия путем приварки в месте максимальных напряжений дополнительных пластин с двух сторон (на чертеже показаны красным).Обварка будет производится по периметру привариваемых пластинок.Возникает вопрос как смоделировать совместную работу этих трех элементов.Загвоздка в том, что взаимодействие 2-х привариваемых...

У зв'язку з великою кількістю неіснуючих підписок на оновлення форуму була проведена очистка. Якщо ви перестали отримувати повідомлення з оновленнями, прохання провести підписку знову.
Сторінки: 1
RSS
Моделирование сварного шва
 
День добрый, господа проектировщики.
Помогите пожалуйста со следующей проблемкой.
Имеется изделие из листовой стали - кронштейн (на чертеже показано синим).
Необходимо рассчитать усиление этого изделия путем приварки в месте максимальных напряжений дополнительных пластин с двух сторон (на чертеже показаны красным).
Обварка будет производится по периметру привариваемых пластинок.
Возникает вопрос как смоделировать совместную работу этих трех элементов.
Загвоздка в том, что взаимодействие 2-х привариваемых пластинок с кронштейном осуществляется только через сварные швы (так что увеличение толщины сечения в месте приварки пластинок не прокатит).
Вот такие вот пироги
 
Цитата
Денис Яковлев пишет:
взаимодействие 2-х привариваемых пластинок с кронштейном осуществляется только через сварные швы
Ставьте в местах швов нелинейные узловые элементы, соединяющие пластины между собой и обладающие предельным усилием, например при работе шва на срез.
 
А можно поконкретнее, что это за нелинейные узловые элементы, какой тип КЭ?
 
Скажем КЭ 252.

Работа КЭ 252.

Введем узел. Скопируем его вверх (обязательно на некоторое расстояние). Введем стержень.  Переназначим ему КЭ 252. Хотим чтобы верхний узел осаживался вниз относительно нижнего. Для этого закрепляем связями нижний узел. Зададим жесткость
-R=500 т/м;
-Nmax=-30 т;
-ориентация связи по Z
Растяжение.
В узел введем Nz=1 т.
Рассчитаем. Получили перемещение по z=2 мм (Nz/R=1/500=0,002 м=2 мм). Усилие в КЭ 252 –N=- 1 т.
Изменим Nz=20 т.
Рассчитаем. Получили перемещение по z=40мм  (Nz/R=20/500=0,04 м=4 мм). Усилие в КЭ 252 –N=-20 т.
Изменим Nz=30 т.
Рассчитаем. Получили перемещение по z=80 мм
(Nz/R=30/500=0,06 мм=6мм). Усилие в КЭ 252 –N=-30 т.
Изменим Nz=31 т.
Рассчитаем. Получили перемещение по z=31498 мм. Срыв в связи.
Изменим Nz=40 т.
Рассчитаем. Получили перемещение по z=2,45555е+006 мм. Срыв в связи.

Вывод:  Данная двухузловая связь, если ей задать в жесткости элемента работу «на
растяжение», работает следующим образом:
- при нагрузке, растягивающую ее, линейное перемещение одного узла относительно другого при любой нагрузке подчиняется закону
w= Nx(y,z)/R;
- при нагрузке, сжимающую ее, до предельного усилия сжатия в ней Nmax, задаваемого в жесткостях элемента, линейное перемещение одного узла относительно другого подчиняется закону w= Nx(y,z)/R; при превышении усилия сжатия в ней Nmax перемещения w стремяться к бесконечности.
   Данная двухузловая связь, если ей задать в жесткости элемента работу «на
сжатие», работает противоположно тому, если бы мы задали ей работу «на растяжение».  
Сторінки: 1
Читають тему (гостей: 1)