FEM ConstraintSelfWeight/de: Difference between revisions
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==Beschreibung== |
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RandbedingungEigengewicht legt fest, dass die Erdbeschleunigung in der voreingestellten Richtung auf das gesamte Modell wirkt. |
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#* Den Menüeintrag {{MenuCommand|Modell → Mechanische Randbedingungen → [[Image:FEM_ConstraintSelfWeight.svg|16px]] |
#* Den Menüeintrag {{MenuCommand|Modell → Mechanische Randbedingungen und Lasten → [[Image:FEM_ConstraintSelfWeight.svg|16px]] Schwerkraft-Last}} auswählen. |
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# Ein ConstraintSelfWeight-Objekt wird erstellt. |
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# Die Richtung der Erdanziehungskraft kann durch Ändern der Vektorkoordinaten im Eigenschafteneditor des neu erstellten ConstraintSelfWeight-Objekts angepasst werden. |
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# {{Version/de|1.0}}: Wahlweise kann seine {{PropertyData/de|Gravity Acceleration}} geändert werden. |
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# Wahlweise seine {{PropertyData/de|Gravity Direction}} anpassen. |
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===Einschränkungen=== |
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*Zum Ändern der Erdbeschleunigung muss die .inp-Datei bearbeitet werden. |
* {{VersionMinus/de|0.21}}: Zum Ändern der Erdbeschleunigung muss die .inp-Datei bearbeitet werden. |
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*Eigengewicht wird auf die Menge der Elemente Eall angewendet, die das gesamte Modell enthält. |
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*Self weight is applied to the element set Eall means to the whole model. |
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===Die CalculiX-input-Datei bearbeiten=== |
===Die CalculiX-input-Datei bearbeiten=== |
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Die Beschleunigungskonstante kann nach Erstellung der CalculiX-input-Datei |
Die Beschleunigungskonstante kann nach Erstellung der CalculiX-input-Datei manuell geändert werden. |
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Beispielzeilen in der .inp-Datei: |
Beispielzeilen in der .inp-Datei: |
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wobei 9810 der Wert der Erdbeschleunigung in [mm/s^2] ist und 0,0,-1 den Richtungsvektor beschreibt. |
wobei 9810 der Wert der Erdbeschleunigung in [mm/s^2] ist und 0,0,-1 den Richtungsvektor beschreibt. Der Wert kann als Vielfaches der (standardisierten) Erdbeschleunigung eingegeben werden um eine Belastung von z.B. 4g zu simulieren. |
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==Löser Z88== |
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* Zurzeit nicht im Löser Z88 implementiert. |
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* not implemented in Z88 solver (March 2017) |
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Latest revision as of 08:27, 22 April 2024
FEM RandbedingungEigengewicht |
Menüeintrag |
---|
Modell → Mechanische Randbedingungen und Lasten → Schwerkraft-Last |
Arbeitsbereich |
FEM |
Standardtastenkürzel |
Keiner |
Eingeführt in Version |
- |
Siehe auch |
FEM-Anleitung |
Beschreibung
RandbedingungEigengewicht legt fest, dass die Erdbeschleunigung in der voreingestellten Richtung auf das gesamte Modell wirkt.
Version 0.21 und darunter: Die Beschleunigung hat einen unveränderlichen Wert von 9.81 m/s^2.
Anwendung
- Es gibt mehrere Möglichkeiten den Befehl aufzurufen:
- Die Schaltfläche Schwerkraft-Last drücken.
- Den Menüeintrag Modell → Mechanische Randbedingungen und Lasten → Schwerkraft-Last auswählen.
- Ein ConstraintSelfWeight-Objekt wird erstellt.
- eingeführt mit Version 1.0: Wahlweise kann seine Daten-EigenschaftGravity Acceleration geändert werden.
- Wahlweise seine Daten-EigenschaftGravity Direction anpassen.
Skripten
Neues Objekt:
import ObjectsFem
ObjectsFem.makeConstraintSelfWeight(name)
Ein Objekt zum Analysis genannten Analyse-Container hinzufügen:
App.ActiveDocument.Analysis.Member = App.ActiveDocument.Analysis.Member + [(object)]
Beispiel:
import ObjectsFem
selfweight_obj = ObjectsFem.makeConstraintSelfWeight("MySelfWeightObject")
App.ActiveDocument.Analysis.Member = App.ActiveDocument.Analysis.Member + [selfweight_obj]
Löser CalculiX
Einschränkungen
- Version 0.21 und darunter: Zum Ändern der Erdbeschleunigung muss die .inp-Datei bearbeitet werden.
- Eigengewicht wird auf die Menge der Elemente Eall angewendet, die das gesamte Modell enthält.
Die CalculiX-input-Datei bearbeiten
Die Beschleunigungskonstante kann nach Erstellung der CalculiX-input-Datei manuell geändert werden.
Beispielzeilen in der .inp-Datei:
*DLOAD
Eall,GRAV,9810,0.0,0.0,-1.0
wobei 9810 der Wert der Erdbeschleunigung in [mm/s^2] ist und 0,0,-1 den Richtungsvektor beschreibt. Der Wert kann als Vielfaches der (standardisierten) Erdbeschleunigung eingegeben werden um eine Belastung von z.B. 4g zu simulieren.
Löser Z88
- Zurzeit nicht im Löser Z88 implementiert.
FEM
- 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
Anwenderdokumentation
- Erste Schritte
- Installation: Herunterladen, Windows, Linux, Mac, Zusätzlicher Komponenten, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Grundlagen: Über FreeCAD, Graphische Oberfläche, Mausbedienung, Auswahlmethoden, Objektname, Programmeinstellungen, Arbeitsbereiche, Dokumentstruktur, Objekteigenschaften, Hilf FreeCAD, Spende
- Hilfe: Tutorien, Video Tutorien
- Arbeitsbereiche: Std Base, Arch, Assembly, CAM, Draft, FEM, Inspection, Mesh, OpenSCAD, Part, PartDesign, Points, Reverse Engineering, Robot, Sketcher, Spreadsheet, Surface, TechDraw, Test Framework