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如何创建2D壳体单元:上机实操详解

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:练习文件路径:\上机操作\结果文件\Ch09\9-2.sldprt演示视频路径:\视频\Ch09\创建2D壳体单元.avi对于有些机构比较简单的零件,完全可以建立2D壳体单元来替代3D实体单元,以减少分析计算的时间。事实上,由于源模型与中面曲面属于两个实体特征,那么建立的网格也是两种:实体网格和壳体网格,两者合称为“混合网格”,如图9-57所示。图9-56 设置网格密度图图9-57 创建混合网格07 此时,我们需要对实体网格和壳体网格进行取舍。

如何创建2D壳体单元:上机实操详解

练习文件路径:\上机操作\结果文件\Ch09\9-2.sldprt

演示视频路径:\视频\Ch09\创建2D壳体单元.avi

对于有些机构比较简单的零件,完全可以建立2D壳体单元来替代3D实体单元,以减少分析计算的时间。

01 继续前面案例。右击零件项目并选择【视为实体】命令,将横梁线性几何转换成实体几何,如图9-52所示。

02 转换成实体几何后,原先的1D网格也不复存在。接下来需要创建中性层面。在【曲面】选项卡单击【中面】按钮978-7-111-59625-7-Chapter09-73.jpg,选择两个面创建中面,如图9-53所示。

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图9-52 转为实体

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图9-53 创建中面

03 创建中面特征后,在Simulation设计树中可以找到此特征,如图9-54所示。

04 右键选中创建的中面,执行【按所选面定义壳体】命令。在【壳体定义】属性面板中,先选择中面,接着设置壳体厚度0.05mm,单击【确定】按钮978-7-111-59625-7-Chapter09-76.jpg,完成壳体定义,如图9-55所示。

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图9-54 查看生成的中面

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图9-55 定义壳体(www.xing528.com)

05 选中壳体曲面,再执行【生成网格】命令。在【网格】属性面板中设置网格密度为3mm,如图9-56所示。

06 单击【确定】按钮978-7-111-59625-7-Chapter09-79.jpg完成平面网格的创建。事实上,由于源模型与中面曲面属于两个实体特征,那么建立的网格也是两种:实体网格和壳体网格,两者合称为混合网格”,如图9-57所示。

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图9-56 设置网格密度图

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图9-57 创建混合网格

07 此时,我们需要对实体网格和壳体网格进行取舍。如果要用实体网格,则在Simu-lation设计树中,右击壳体网格并选择【不包括在分析中】命令,壳体网格将被压缩,不再用于有限元分析,而只保留实体网格数据,如图9-58所示。

08 反之,如果要用壳体网格,则将实体网格设置为【不包括在分析中】,如图9-59所示。

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图9-58 压缩壳体网格数据

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图9-59 压缩实体网格数据

练习文件路径:\上机操作\结果文件\Ch09\夹钳装配体静应力分析.sldprt

演示视频路径:\视频\Ch08\夹钳装配体静应力分析.avi

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