FEM RandbedingungKraft
Appearance
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| Menüeintrag |
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| Modell → Mechanische Randbedingungen und Belastungen → Randbedingung Krafteinwirkung |
| Arbeitsbereich |
| FEM |
| Standardtastenkürzel |
| Keiner |
| Eingeführt in Version |
| - |
| Siehe auch |
| FEM RandbedingungDruck |
| Gleichungslöser |
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| Alle |
Beschreibung
Wendet eine Kraft mit einem gegebenen Wert [N] auf die ausgewählte Geometrie an.
Anwendung
- Es gibt mehrere Möglichkeiten, den Befehl aufzurufen, um eine Kraft in eine Fläche, eine Linie oder einen Punkt einzuleiten:
- Die Schaltfläche
Krafteinwirkung drücken.
- Den Menüeintrag Modell → Mechanische Randbedingungen und Belastungen →
Krafteinwirkung auswählen.
- Die Schaltfläche
- Das Netzobjekt wird automatisch ausgeblendet und gibt den Blick auf das originale Modell frei. Ist das Netzobjekt noch sichtbar, gibt es zwei Möglichkeiten es auszublenden:
- Das Netzobjekt in der Baumansicht auswählen und die Leertaste drücken.
- Das Netzobjekt in der Baumansicht mit der rechten Maustaste anklicken und Auswahl ausblenden aus seinem Kontextmenü auswählen.
- Der Dialog Analyseelement-Parameter im Aufgaben-Fenster wurde auch geöffnet.
- Die Schaltfläche Add drücken und eine oder mehrere von entweder Flächen, Kanten oder Knoten in der 3D-Ansicht auswählen, auf die die Krafteinwirkung angewendet werden soll. Die ausgewählten Elemente erscheinen in der Liste der geometrischen Objekte.
- Wahlweise die Schaltfläche Entfernen drücken und ein oder mehrere der ausgewählten Elemente in der 3D-Ansicht abwählen. Die abgewählten Elemente der werden von der Liste der geometrischen Objekte entfernt.
- Den Wert der Kraft in N festlegen.
- Wahlweise eine Fläche oder eine Kante auswählen und die Schaltfläche Richtung drücken, um die Kraftrichtung zu ändern. In einem typischen Anwendungsfall lässt man dieses Feld leer, um die Kraft in Richtung der Normale anzuwenden.
- Wahlweise die Checkbox Richtung umkehren aktivieren, um die Kraftrichtung umzukehren.
- Zum Beenden OK anklicken.
Eigenschaften
- Daten-EigenschaftEnable Amplitude - eingeführt in 1.1: Ermöglicht die Verwendung der Amplitude von CalculiX für die zeitliche Veränderung der Kraftbelastung. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird die Größe der Belastung mit dem Amplitudenwert multipliziert, der diesem Zeitpunkt entspricht. Zwischen den angegebenen Werten wird eine lineare Interpolation verwendet. Außerhalb des angegebenen Bereichs werden konstante Werte verwendet.
- Daten-EigenschaftAmplitude Values - eingeführt in 1.1: Amplitudentabelle im folgenden Format:
time_1, amplitude_value_1 …
- Standard ist Linearer Anstieg von 0% bei t=0 zu 100% bei t=1:
0, 0 1, 1
Hinweise
- Die festgelegte Kraft wird gleichmäßig auf die ausgewählten Objekte angewendet. Wird z.B. eine Belastung mit einer Kraft von 200 N auf zwei Flächen angewendet, die den gleichen Flächeninhalt besitzen, wird jede Fläche gleichmäßig mit 100 N belastet.
- Diese Funktion verwendet die *CLOAD-Karte in CalculiX.
- Materials: Solid Material, Fluid Material, Non-Linear Mechanical Material, Reinforced Material (Concrete); Material Editor
- Element Geometry: Beam Cross Section, Beam Rotation, Shell Plate Thickness, Fluid Section for 1D Flow
- Electromagnetic Boundary Conditions: Electrostatic Potential Boundary Condition, Current Density Boundary Condition, Magnetization Boundary Condition, Electric Charge Density
- Fluid Boundary Conditions: Initial Flow Velocity Condition, Initial Pressure Condition, Flow Velocity Boundary Condition
- Geometrical Analysis Features: Plane Multi-Point Constraint, Section Print Feature, Local Coordinate System
- Mechanical Boundary Conditions and Loads: Fixed Boundary Condition, Rigid Body Constraint, Displacement Boundary Condition, Contact Constraint, Tie Constraint, Spring Boundary Condition, Force Load, Pressure Load, Centrifugal Load, Gravity Load
- Thermal Boundary Conditions and Loads: Initial Temperature, Heat Flux Load, Temperature Boundary Condition, Body Heat Source
- Overwrite Constants: Constant Vacuum Permittivity
- Mesh: Mesh From Shape by Netgen, Mesh From Shape by Gmsh, Mesh Boundary Layer, Mesh Refinement, Mesh Group, Erase Elements, FEM Mesh to Mesh
- Solve: Solver CalculiX, Solver Elmer, Solver Mystran, Solver Z88; Mechanical Equations: Elasticity Equation, Deformation Equation; Electromagnetic Equations: Electrostatic Equation, Electricforce Equation, Magnetodynamic Equation, Magnetodynamic 2D Equation, Static Current Equation; Flow Equation, Flux Equation, Heat Equation, Solver Job Control, Run Solver
- Results: Purge Results, Show Result, Apply Changes to Pipeline, Post Pipeline From Result, Pipeline Branch, Warp Filter, Scalar Clip Filter, Function Cut Filter, Region Clip Filter, Contours Filter, Glyph Filter, Line Clip Filter, Stress Linearization Plot, Data at Point Clip Filter, Calculator Filter; Filter Functions: Plane, Sphere, Cylinder, Box; Data Visualizations: Create Lineplot, Create Histogram, Create Table
- Utilities: Clipping Plane on Face, Remove All Clipping Planes, FEM Examples; Clear FEM Mesh, Display Mesh Info
- Additional: Preferences; FEM Install, FEM Mesh, FEM Solver, FEM CalculiX, FEM Concrete; FEM Element Types
- Erste Schritte
- Installation: Herunterladen, Windows, Linux, Mac, Zusätzliche Komponenten, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Grundlagen: Über FreeCAD, Graphische Oberfläche, Mausbedienung, Auswahlmethoden, Objektname, Voreinstellungseditor, Arbeitsbereiche, Dokumentstruktur, Objekteigenschaften, FreeCAD unterstützen, Spenden
- Hilfe: Anleitungen, Videoanleitungen
- Arbeitsbereiche: Std Base, Arch, Assembly, BIM, CAM, Draft, FEM, Inspection, Material, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Points, Reverse Engineering, Robot, Sketcher, Spreadsheet, Surface, TechDraw, Test Framework