135

135



4. Obliczenia wytrzymałością wc zbiorników cienkościennych .135

bicramy wskazując okrąg obok napisu Platę —► OK. Czynności te powtarzamy dla każdej z <3 części modelu.

W starszych wersjach programu A Igor (np. w wersji 3. IB) do określenia kierunku ciśnienia stosowane były tzw. punkty obserwatora o współrzędnych (PPx, PPy, PPz), z których wyprowadzone są wektory ciśnienia. Stosowano zasadę, że dla każdego koloru płaszcza (1    5)

określa się współrzędną środka pierścienia narysowanego danym kolorem, tzn.

dla koloru 1 —    PPx = O    PPy «= O    PPz — O;

koloru 2 —    PPx = O    PPy = O    PPz --1463,7 [mm];

koloru 3 -    PPx - O    PPy - O    PPz = -3002,6 [mm];

kolom 4 -    PPx = O    PPy = O    PPz — -3694,15 [mm];

kolom 5 -    PPx — O    PPy — O    PPz -4527,6 [mm].

Problem „miedzy”.

W modelowaniu za pomocą elementu płytowego stosowana była zasada „silniejszego koloru”, tzn. koloru o większym numerze. Na przykład, jeżeli cztery krawędzie jednego elementu skończonego płytowego miały kolory 1, 1, 1 i 2 (zielony, zielony, zielony i czerwony), to element ten miał właściwości (grubość, ciśnienie) przypisane kolorowi 2. Dlatego ważne było, by w miejscach połączenia części elipsoidalnej, walcowej, torusowej, stożkowej i kulistej krawędzie były narysowane kolorem słabszym (mającym niższy numer). Za pomocą poleceń Tools —► Color Control —► zmieniano kolory na wspólnej krawędzi pierścieni na kolor słabszy z dwóch sąsiadujących.

Obecnie istnieją pewne, istotne dla użytkownika, różnice w przygotowaniu modelu płytowego w wersjach 14,..., 19 Algora. W wersji 14 używa się już powierzchni Surfacc — do wprowadzania ciśnienia, warstw Layer — jako parametru neutralnego i części Part — dla różnych grubości łub różnych typów elementów skończonych, lub różnych materiałów. 'W związku z powyższym w wersjach 14 i późniejszej należy zastosować 6 różnych części Part, odpowiednio dla części elipsoidalnej (Part 1), walcowej (Part 2), torusowej (Part 3), stożkowej (Part 4), kulistej (Part S) i dla podpór (Part 6).Na granicy części będą występować podwójne linie: zarówno z jednej jak i drugiej części, których nie należy usuwać. Można zastosować taką samą numerację powierzchni Surface, jak i części Part.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
4 Obliczenia wytrzymałością we zbiorników cienkościennych 133 tlify —* Copy -» Quick RMS —► Movc
4. Obliczenia tcyirzyma/ośc/o** p zbiorników cienkościennych 131 gtąp 11 - model płytowy zbiornika C
4 Obliczenia wytrzymałościowe zbiorników cienkościennych 125 Wyznaczenie środka E części kulistej
4. Obliczenia wytrzymałościowe zbiorników cienkościennych 129 wpisując w miejsce dotychczasowej
Str344 344 18. ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE, wg [7,15] 18.1. OBLICZANIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW PARAMET
32418. ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE, wg [7, 15]18.1. OBLICZANIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW 3.3.
IMG00344 34418. ZBIORNIKI CIŚNIENIOWE, wg [7, 15]18.1. OBLICZANIE WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW PARAME
Bez nazwyu 144 jest miarodajne do obliczenia wytrzymałościowego sprężyny. Wreszcie obciążenie robocz
IMG00058 I. Obliczenia wytrzymałościowe w przypadku obciążeń stałych Kąt skręcenia pręta cienkościen

więcej podobnych podstron