FEM ConstraintSelfWeight/pl: Difference between revisions
(Created page with "==Użycie==") |
No edit summary |
||
(23 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
{{GuiCommand/pl |
{{GuiCommand/pl |
||
|Name=FEM ConstraintSelfWeight |
|Name=FEM ConstraintSelfWeight |
||
|Name/ |
|Name/pl=MES: Obciążenie grawitacją |
||
|MenuLocation=Model → Warunki brzegowe i obciążenia mechaniczne → Obciążenie grawitacją |
|MenuLocation=Model → Warunki brzegowe i obciążenia mechaniczne → Obciążenie grawitacją |
||
|Workbenches=[[FEM_Workbench/pl|MES]] |
|Workbenches=[[FEM_Workbench/pl|MES]] |
||
|SeeAlso=[[FEM_tutorial/pl| |
|SeeAlso=[[FEM_tutorial/pl|Poradnik MES]] |
||
}} |
}} |
||
Line 21: | Line 21: | ||
==Opis== |
==Opis== |
||
Definiuje przyspieszenie grawitacyjne |
Definiuje przyspieszenie grawitacyjne działające na cały model w wybranym kierunku. |
||
{{VersionMinus/pl|0.21}}: Przyspieszenie to ma ustaloną wartość 9,81 m/s². |
|||
<span id="Usage"></span> |
<span id="Usage"></span> |
||
==Użycie== |
==Użycie== |
||
# Jest kilka sposobów wywołania tej komendy: |
|||
# There are several ways to invoke the command: |
|||
#* |
#* Wciśnij przycisk {{Button|[[Image:FEM_ConstraintSelfWeight.svg|16px]] [[FEM_ConstraintSelfWeight/pl|Obciążenie grawitacją]]}} button. |
||
#* |
#* Wybierz opcję {{MenuCommand|Model → Warunki brzegowe i obciążenia mechaniczne → [[Image:FEM_ConstraintSelfWeight.svg|16px]] Obciążenie grawitacją}} z menu. |
||
# Tworzony jest obiekt ConstraintSelfWeight. |
|||
# You can modify the direction of gravity load by changing its vector coordinates in the property bar of the newly created ConstraintSelfWeight object. |
|||
# {{Version/pl|1.0}}: Opcjonalnie, zmień jego właściwość {{PropertyData|Gravity Acceleration}} (wartość przyspieszenia). |
|||
# Opcjonalnie, zmień jego właściwość {{PropertyData|Gravity Direction}} (kierunek działania). |
|||
= |
<span id="Scripting"></span> |
||
==Skrypty== |
|||
Nowy obiekt: |
|||
New object: |
|||
{{Code|code= |
{{Code|code= |
||
Line 40: | Line 45: | ||
}} |
}} |
||
Dodaj obiekt do analizy o nazwie Analysis: |
|||
{{Code|code= |
{{Code|code= |
||
Line 46: | Line 51: | ||
}} |
}} |
||
Przykładː |
|||
Example: |
|||
{{Code|code= |
{{Code|code= |
||
Line 56: | Line 61: | ||
== Solver CalculiX == |
== Solver CalculiX == |
||
= |
<span id="Limitations"></span> |
||
===Ograniczenia=== |
|||
*{{VersionMinus/pl|0.21}}: Aby zmienić wartość przyspieszenia grawitacyjnego, musisz edytować plik .inp. |
|||
*You need to modify the .inp file to edit gravity acceleration. |
|||
*Obciążenie grawitacją jest nakładane na zbiór elementów Eall, w którego skład wchodzą wszystkie elementy siatki modelu. |
|||
*Self-weight is applied to the element set Eall which includes the whole model. |
|||
<span id="Editing_CalculiX_input_file"></span> |
|||
===Editing CalculiX input file=== |
|||
===Edycja pliku .inp CalculiXa=== |
|||
Wartość przyspieszenia można ręcznie zmienić po wygenerowaniu pliku .inp. |
|||
The acceleration constant can be manually edited after generating the CalculiX input file. |
|||
Przykład linii w pliku .inpː |
|||
Example of lines in the .inp file: |
|||
{{Code|code= |
{{Code|code= |
||
Line 72: | Line 79: | ||
}} |
}} |
||
gdzie 9810 to wartość przyspieszenia grawitacyjnego w [mm/s^2], zaś 0,0,-1 to wektor kierunku. Wartość można ustawić jako wielokrotność standardowego przyspieszenia grawitacyjnego, aby symulować obciążenie np. 4 g. |
|||
where 9810 is a gravity acceleration magnitude in [mm/s^2], and 0,0,-1 is the direction vector. |
|||
== Solver Z88 == |
== Solver Z88 == |
||
* To obciążenie nie jest obecnie zaimplementowane w solverze Z88. |
|||
* Currently, not implemented in the Z88 solver. |
|||
{{Docnav |
{{Docnav |
||
|[[FEM_ConstraintCentrif| |
|[[FEM_ConstraintCentrif/pl|Obciążenie siłą odśrodkową]] |
||
|[[FEM_ConstraintInitialTemperature| |
|[[FEM_ConstraintInitialTemperature/pl|Warunek początkowy temperatury]] |
||
|[[FEM_Workbench| |
|[[FEM_Workbench/pl|MES]] |
||
|IconL=FEM_ConstraintCentrif.svg |
|IconL=FEM_ConstraintCentrif.svg |
||
|IconR=FEM_ConstraintInitialTemperature.svg |
|IconR=FEM_ConstraintInitialTemperature.svg |
Latest revision as of 10:22, 21 April 2024
MES: Obciążenie grawitacją |
Lokalizacja w menu |
---|
Model → Warunki brzegowe i obciążenia mechaniczne → Obciążenie grawitacją |
Środowisko pracy |
MES |
Domyślny skrót |
brak |
Wprowadzono w wersji |
- |
Zobacz także |
Poradnik MES |
Opis
Definiuje przyspieszenie grawitacyjne działające na cały model w wybranym kierunku.
wersja 0.21 i poniżej: Przyspieszenie to ma ustaloną wartość 9,81 m/s².
Użycie
- Jest kilka sposobów wywołania tej komendy:
- Wciśnij przycisk Obciążenie grawitacją button.
- Wybierz opcję Model → Warunki brzegowe i obciążenia mechaniczne → Obciążenie grawitacją z menu.
- Tworzony jest obiekt ConstraintSelfWeight.
- dostępne w wersji 1.0: Opcjonalnie, zmień jego właściwość DANEGravity Acceleration (wartość przyspieszenia).
- Opcjonalnie, zmień jego właściwość DANEGravity Direction (kierunek działania).
Skrypty
Nowy obiekt:
import ObjectsFem
ObjectsFem.makeConstraintSelfWeight(name)
Dodaj obiekt do analizy o nazwie Analysis:
App.ActiveDocument.Analysis.Member = App.ActiveDocument.Analysis.Member + [(object)]
Przykładː
import ObjectsFem
selfweight_obj = ObjectsFem.makeConstraintSelfWeight("MySelfWeightObject")
App.ActiveDocument.Analysis.Member = App.ActiveDocument.Analysis.Member + [selfweight_obj]
Solver CalculiX
Ograniczenia
- wersja 0.21 i poniżej: Aby zmienić wartość przyspieszenia grawitacyjnego, musisz edytować plik .inp.
- Obciążenie grawitacją jest nakładane na zbiór elementów Eall, w którego skład wchodzą wszystkie elementy siatki modelu.
Edycja pliku .inp CalculiXa
Wartość przyspieszenia można ręcznie zmienić po wygenerowaniu pliku .inp.
Przykład linii w pliku .inpː
*DLOAD
Eall,GRAV,9810,0.0,0.0,-1.0
gdzie 9810 to wartość przyspieszenia grawitacyjnego w [mm/s^2], zaś 0,0,-1 to wektor kierunku. Wartość można ustawić jako wielokrotność standardowego przyspieszenia grawitacyjnego, aby symulować obciążenie np. 4 g.
Solver Z88
- To obciążenie nie jest obecnie zaimplementowane w solverze Z88.
Środowisko pracy MES
- Materiał: Bryła, Ciecz, Nieliniowy materiał mechaniczny, Materiał zbrojony (beton), Edytor materiału
- Geometria elementu: Geometria elementu, Obrót w okół osi, Geometria elementu 2D, Element przepływu
Wiązania
- Elektromagnetyczne: Potencjał elektryczny, Gęstość prądu, Magnetyzacja
- Geometryczne: Obrót w płaszczyźnie, Zapis wyników z przekroju, Zdefiniuj odkształcenie
- Mechaniczne: Zdefiniuj przytwierdzenie, Zdefiniuj przemieszczenie, Zdefiniuj kontakt, Zdefiniuj powiązanie, Wiązanie sprężyny, Zdefiniuj siłę, Zdefiniuj obciążenie ciśnieniem, Zdefiniuj siłę odśrodkową, Zdefiniuj obciążenie ciężarem własnym
- Termiczne: Warunek początkowy temperatury, Zdefiniuj strumień ciepła, Zdefiniuj temperaturę, Zdefiniuj objętościowe źródło ciepła
- Zmieniające wiązania: Zdefiniuj przenikalność elektryczną próżni
- Siatki: Siatka Netgen, Siatka GMSH, Warstwa graniczna siatki, Obszar siatki, Grupa siatki, Utwórz zestaw węzłów, Siatka MES na obiekt środowiska Siatka
- Solver: Narzędzia CalculiX, Elmer, Mystran, Z88; Równania: Elastyczności, Elektrostatyczne, Siły elektrostatycznej, Magnetodynamiczne, RMagnetodynamiczne 2D, Przepływu, Strumienia, Ciepła; Solver: Kontrola pracy solvera, Uruchom solver
- Wyniki: Oczyszczanie z wyników, Prezentacja wyników; Postprocessing: Zastosuj zmiany, Prezentacja graficzna, Filtr rozpraszający, Skalarny filtr obcinający, Filtr odcięcia funkcji, Filtr odcięcia obszaru, Filtr konturów, Filtr danych wzdłuż linii, Wykres liniowości naprężeń, Filtr obcinania danych w punkcie, Utwórz funkcję, Filtr funkcji płaszczyzny, Filtr funkcji sfery, Filtr funkcji walca, Filtr funkcji prostopadłościanu
- Dodatkowe: Konfiguracja, Instalacja środowiska MES, Siatka, FEM Solver, CalculiX, Beton, Rodzaje elementów
Centrum użytkownika
- Jak zacząć
- Instalacja: Pobieranie programu, Windows, Linux, Mac, Dodatkowych komponentów, Docker, AppImage, Ubuntu Snap
- Podstawy: Informacje na temat FreeCAD, Interfejs użytkownika, Profil nawigacji myszką, Metody wyboru, Nazwa obiektu, Edytor ustawień, Środowiska pracy, Struktura dokumentu, Właściwości, Pomóż w rozwoju FreeCAD, Dotacje
- Pomoc: Poradniki, Wideo poradniki
- Środowiska pracy: Strona Startowa, Architektura, Assembly, CAM, Rysunek Roboczy, MES, Inspekcja, Siatka, OpenSCAD, Część, Projekt Części, Punkty, Inżynieria Wsteczna, Robot, Szkicownik, Arkusz Kalkulacyjny, Powierzchnia 3D, Rysunek Techniczny, Test Framework