FEM CalculiX/it: Difference between revisions
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Questa pagina raccoglie tutte le informazioni relative al solutore utilizzato dal [[FEM Module/it|Modulo FEM]] di FreeCAD. Viene anche descritta l'interfaccia tra il risolutore e FreeCAD in pre e post elaborazione. Al momento (Mid 2015 e FreeCAD 0.16dev) l'unico solver supportato dal modulo FEM è [[http://www.calculix.de/ CalculiX]]. |
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== Introduction == |
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Depending on the operating system you are working with you need to install CalculiX first. Check out [FEM Install]. |
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==Introduzione== |
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Interaction between FEM Module and CalculiX is done by text files. The FEM Module writes a CalculiX input file, starts CalculiX, logs the output of CalculiX and read the output files of CalculiX if they are available. The |
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Questa pagina raccoglie le informazioni sul risolutore di elementi finiti [http://www.calculix.de/ CalculiX], il risolutore predefinito per l'analisi strutturale e termo-meccanica nell'ambiente {{KEY|[[Image:Workbench_FEM.svg|24px]] [[FEM_Workbench/it|FEM]]}} a partire da FreeCAD 0.17. A seconda del sistema operativo su cui si sta lavorando, è necessario installare CalculiX prima di eseguire la prima simulazione. Si prega di consultare [[FEM Install/it|Installare FEM]]. |
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[[FEM_Calculation]] tool manages the whole process. User interaction in the process is possible. |
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Il risolutore è in grado di eseguire calcoli lineari e non lineari, per problemi statici, dinamici e termici. Il risolutore funziona su un file di input Abaqus ({{incode|.inp}}), il che significa che può essere utilizzato con diversi pre-processori che supportano questo formato. Il programma include un proprio preprocessore grafico che, tuttavia, non viene utilizzato da FreeCAD, ma solo dal risolutore. |
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CalculiX uses abaqus input file format. The input file could be edited before the solver is started. The units used in the CalculiX input file are independet from the units used in FreeCAD. They will be mm and N. (ToDo: check this. What happens with the mesh if inch is used in FreeCAD. Density was introduced. With this we have kg and s and no longer N?! how about this !?!) |
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CalculiX è progettato per funzionare su piattaforme Unix come Linux e Irix ma anche su MS-Windows. CalculiX è stato sviluppato dagli ingegneri di MTU Aero Engines, Monaco di Baviera, Germania, per assisterli nella progettazione di macchinari come le turbine a getto. Il software è attualmente rilasciato al pubblico secondo i termini della GPL versione 2. |
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The FEM Module - CalculiX interface supports the following objects: |
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* Tet4 and Tet10 --> [[FEM_Mesh#Tetrahedron_element Tetrahedron]] |
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* S3 and S6 as well as B31 and B32 are in development |
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== Integration with FreeCAD == |
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* linear static analysis |
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== Integrazione con FreeCAD == |
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* one linear elastic isotropic (uniformity in all directions) material |
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L'interazione tra l'ambiente [[FEM Workbench/it|FEM]] e CalculiX avviene attraverso la scrittura e la lettura di file di testo. La sequenza delle operazioni è la seguente: |
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* multiple material is in development |
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# Viene creato un file di input CalculiX con i dettagli necessari per eseguire la simulazione. |
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# Viene avviato il risolutore CalculiX con questo file di input. |
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read resulting stress (Von Mises) and all displacement |
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# Viene registrato l'output del solutore. |
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# Vengono letti i file di output del risolutore, se disponibili. |
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Lo strumento [[FEM SolverControl/it|FEM Control Solver]] gestisce l'intero processo. L'interazione dell'utente nel processo è possibile. |
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== Interfaccia di Pre-processo == |
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Il file di input che CalculiX utilizza può essere preparato e modificato prima dell'avvio del solver. Le unità utilizzate nel file di input sono indipendenti dalle unità impostate in FreeCAD; sono sempre millimetri (mm) e Newton (N). |
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{{Emphasis|(Da fare: controllare questo. Cosa succede con la mesh se in FreeCAD si usa inch? Siccome è stata introdotta la densità, con questo abbiamo kg e s, e non più N?! Cosa ne pensate di questo?!)}} |
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L'interfaccia di CalculiX supporta i seguenti oggetti: |
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=== Elementi FEM === |
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* Tet4 and Tet10 |
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* S3 and S6 |
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* e quelli descritti in [[FEM_Mesh_CalculiX/it|FEM Mesh CalculiX]] |
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=== Analisi === |
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* Analisi statica lineare |
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* Analisi termo-strutturale accoppiata |
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=== Materiali === |
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* Materiale isotropo elastico lineare (uniforme in tutte le direzioni) |
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* Materiale multiplo è in fase di sviluppo |
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== Interfaccia di post-processo == |
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L'ambiente FEM può leggere lo stress risultante (Von Mises) e tutti gli spostamenti. |
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Reaction forces can be found in ccx_dat_file which contains reaction force components (fx, fy, fz) for each fixed boundary condition and for each displacement boundary condition which constrains translation degrees of freedom. |
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== Related == |
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* [[FEM_Mesh_CalculiX|FEM Mesh CalculiX]] |
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* [[FEM_Preferences#CalculiX|CalculiX preferences]] dialog menu in the FEM Workbench preferences menu |
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Latest revision as of 18:46, 7 December 2023
Introduction
Introduzione
Questa pagina raccoglie le informazioni sul risolutore di elementi finiti CalculiX, il risolutore predefinito per l'analisi strutturale e termo-meccanica nell'ambiente FEM a partire da FreeCAD 0.17. A seconda del sistema operativo su cui si sta lavorando, è necessario installare CalculiX prima di eseguire la prima simulazione. Si prega di consultare Installare FEM.
Il risolutore è in grado di eseguire calcoli lineari e non lineari, per problemi statici, dinamici e termici. Il risolutore funziona su un file di input Abaqus (.inp
), il che significa che può essere utilizzato con diversi pre-processori che supportano questo formato. Il programma include un proprio preprocessore grafico che, tuttavia, non viene utilizzato da FreeCAD, ma solo dal risolutore.
CalculiX è progettato per funzionare su piattaforme Unix come Linux e Irix ma anche su MS-Windows. CalculiX è stato sviluppato dagli ingegneri di MTU Aero Engines, Monaco di Baviera, Germania, per assisterli nella progettazione di macchinari come le turbine a getto. Il software è attualmente rilasciato al pubblico secondo i termini della GPL versione 2.
Integration with FreeCAD
Integrazione con FreeCAD
L'interazione tra l'ambiente FEM e CalculiX avviene attraverso la scrittura e la lettura di file di testo. La sequenza delle operazioni è la seguente:
- Viene creato un file di input CalculiX con i dettagli necessari per eseguire la simulazione.
- Viene avviato il risolutore CalculiX con questo file di input.
- Viene registrato l'output del solutore.
- Vengono letti i file di output del risolutore, se disponibili.
Lo strumento FEM Control Solver gestisce l'intero processo. L'interazione dell'utente nel processo è possibile.
Preprocessing interface
Interfaccia di Pre-processo
Il file di input che CalculiX utilizza può essere preparato e modificato prima dell'avvio del solver. Le unità utilizzate nel file di input sono indipendenti dalle unità impostate in FreeCAD; sono sempre millimetri (mm) e Newton (N).
(Da fare: controllare questo. Cosa succede con la mesh se in FreeCAD si usa inch? Siccome è stata introdotta la densità, con questo abbiamo kg e s, e non più N?! Cosa ne pensate di questo?!)
L'interfaccia di CalculiX supporta i seguenti oggetti:
FEM Elements
Elementi FEM
- Tet4 and Tet10
- S3 and S6
- B31 and B32
- e quelli descritti in FEM Mesh CalculiX
Analysis
Analisi
- Analisi statica lineare
- Analisi delle frequenze
- Analisi termo-strutturale accoppiata
Materials
Materiali
- Materiale isotropo elastico lineare (uniforme in tutte le direzioni)
- Materiale multiplo è in fase di sviluppo
Postprocessing interface
Interfaccia di post-processo
L'ambiente FEM può leggere lo stress risultante (Von Mises) e tutti gli spostamenti.
Reaction forces can be found in ccx_dat_file which contains reaction force components (fx, fy, fz) for each fixed boundary condition and for each displacement boundary condition which constrains translation degrees of freedom.
Related
- FEM Mesh CalculiX
- CalculiX preferences dialog menu in the FEM Workbench preferences menu
- Materials: Solid, Fluid, Nonlinear mechanical, Reinforced (concrete); Material editor
- Element geometry: Beam (1D), Beam rotation (1D), Shell (2D), Fluid flow (1D)
Constraints
- Electromagnetic: Electrostatic potential, Current density, Magnetization
- Geometrical: Plane rotation, Section print, Transform
- Mechanical: Fixed, Displacement, Contact, Tie, Spring, Force, Pressure, Centrif, Self weight
- Thermal: Initial temperature, Heat flux, Temperature, Body heat source
- Overwrite Constants: Constant vacuum permittivity
- Solve: CalculiX Standard, Elmer, Mystran, Z88; Equations: Deformation, Elasticity, Electrostatic, Electricforce, Magnetodynamic, Magnetodynamic 2D, Flow, Flux, Heat; Solver: Solver control, Solver run
- Results: Purge, Show; Postprocessing: Apply changes, Pipeline from result, Warp filter, Scalar clip filter, Function cut filter, Region clip filter, Contours filter, Line clip filter, Stress linearization plot, Data at point clip filter, Filter function plane, Filter function sphere, Filter function cylinder, Filter function box
- Additional: Preferences; FEM Install, FEM Mesh, FEM Solver, FEM CalculiX, FEM Concrete; FEM Element Types