Таблица 3. COMBIN14 real constant
No.
|
Имя
|
Описание
|
1
|
K
|
Жёсткость пружины
|
2
|
CV1
|
Коэффициент демпфирования
|
3
|
CV2
|
Коэффициент демпфирования (KEYOPT(1) должен быть установлен на 1)
|
4, 5
|
(Blank)
|
- -
|
6
|
ILENGTH
|
Начальная длина без нагрузки (начальное число витков, если пружина рассчитана на кручение (KEYOPT(3) = 1))
|
7
|
IFORCE
|
Начальное усилие (или крутящий момент, если пружина на кручения (KEYOPT(3) = 1))
|
8
|
KIMAG
|
Мнимая часть комплексной жёсткости пружины
|
Выводы
В ходе проведения курсовой работы были рассмотрены теоретические основы по классификации типов демпфирования, были приведены их математические постановки и перечислены основные параметры характеризующие зависимость динамики деформируемого твёрдого тела от возникающего диссипативного процесса.
Также разобраны методики учёта диссипативного характера движения в программном комплексе ANSYS.
Выводы Существует несколько способов для вве
Поэлементное задание демпфирования возможно только для некоторых специальных элементов, таких как COMBIN14, COMBIN37, COMBIN40 и т.д. Коэффициенты вязкого демпфирования вводятся непосредственно как действительные константы. Способ пригоден колебательных систем с одной или многими степенями свободы;
Рэлеевское демпфирование (ввод командами ALPHAD и BETAD) пригодно для колебательных систем с одной степенью свободы, поскольку оно зависит от доминирующей собственной частоты и степени демпфирования. Для систем со многими степенями свободы и непрерывных систем определить доминирующую собственную частоту и модальную степень демпфирования затруднительно. Полагая 0=α, имеем:
Достарыңызбен бөлісу: |