English
Deutsch
Книжное издательство "Проспект Науки"

            
  покупателям     рекламодателям     авторам     дизайн     о нас     контакты  

новинки
      

скоро       
в продаже
      

сельское       
и рыбное       
хозяйство
      

экономика,       
информатика,       
управление
      

пищевая и       
фармацевтическая       
промышленность
      

химия и       
биотехнологии
      

техника,       
строительство,       
землеустройство,       
картография
      

экология,       
безопасность       
жизнедеятельности,       
ресурсосбережение
      

онлайн-магазин
      

о нашей ЭБС
      

e-books       
      
техника, строительство, землеустройство, картография
Моделирование и статический расчет элементов конструкций в MSC PATRAN-NASTRAN-MARC: Учебное пособие

В. А. Жилкин
Моделирование и статический расчет элементов конструкций в MSC PATRAN-NASTRAN-MARC: Учебное пособие / В. А. Жилкин. - СПб. : Проспект Науки, 2020. - 240 с.



Цена: 2100 рублей



          На примере программ MSC PATRAN-NASTRAN-MARC и MathCAD реализуется идея использования современных проектно-вычислительных комплексов, применяемых в инженерной практике для расчетов и проектирования строительных и машиностроительных конструкций.
          Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по агроинженерному образованию в качестве учебного пособия для студентов, осваивающих образовательные программы бакалавриата по направлению подготовки "Агроинженерия"



Об авторе:



Жилкин Виталий Афанасьевич - доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ


ОГЛАВЛЕНИЕ



Введение.
1. Графический интерфейс пользователя MSC Patran
1.1. Функции главного меню
1.2. Иконки часто используемых функций, вынесенных из главного меню
1.3. Иконки, используемые для преобразования области просмотра
2. Расчет плоских ферм
2.1. Содержание задания и цель работы
2.2. Теоретические основы расчета ферм
2.3. Пример расчета простой плоской фермы
2.3.1. Определение усилий в стержнях фермы методом вырезания узлов
2.3.1.1. Определение опорных реакций
2.3.1.2. Определение усилий в стержнях фермы
2.3.2. Определение усилий в стержнях плоской фермы в MSC Patran-Nastran
2.3.2.1. Создание геометрической модели фермы
2.3.2.2. Задание свойств материала стержням фермы
2.3.2.3. Задание свойств элементам конечно-элементной модели
2.3.2.4. Создание конечно-элементной модели фермы
2.3.2.5. Задание граничных условий
2.3.2.6. Численный расчет фермы
2.3.2.7. Анализ результатов расчета
2.4. Пример расчета более сложной плоской фермы
2.4.1. Расчет фермы в MathCAD
2.4.2. Расчет фермы в MSC Patran-Nastran
2.5. Варианты заданий
2.6. Рекомендуемая литература
2.7. Контрольные вопросы
2.8. Требования к оформлению работы
2.8.1. Содержание отчета
2.8.2. Текст рукописи
2.8.3. Нумерация страниц
2.8.4. Структура текста
2.8.5 Заголовки
2.8.6 Титульный лист
2.8.7. Содержание
2.8.8. Заключение
2.8.9. Оформление математических формул
2.8.10. Оформление списка используемой литературы.
2.8.11. Оформление рисунков
Приложение 1
Приложение 2
3. Определение реакций опор твердого тела
3.1. Теоретические основы определения реакций твердого тела
3.2. Пример определения реакций твердого тела
3.2.1. Определение реакций рамы в MathCAD
3.2.2. Определение реакций рамы в MSC Patran-Nastran
3.3. Варианты заданий
3.4. Рекомендуемая литература
3.5. Контрольные вопросы
Приложение 1
Приложение 2
4. Определение координат центра тяжести плоских сечений
4.1. Теоретические основы определения центра тяжести твердого тела
4.2. Способы создания поверхностей в MSC.Patran
4.3. Примеры определения центров тяжести плоских фигур
4.3.1. Определение центра тяжести наружного кольца радиального шарикоподшипника 213 (зарубежный аналог 6213) в MSC Patran-Nastran
4.3.1.1. Определение центра тяжести наружнего кольца радиального шарикоподшипника в MathCAD
4.3.1.2. Определение центра тяжести наружнего кольца радиального шарикоподшипника в MSC Patran-Nastran
4.3.2. Определение центра тяжести плоского сечения
4.3.2.1. Определение центра тяжести плоского сечения в MathCAD
4.3.2.2. Определение центра тяжести плоского сечения в MSC Patran-Nastran
4.4. Варианты заданий
4.5. Рекомендуемая литература
4.6. Контрольные вопросы
Приложение 1
Приложение 2
5. Моделирование нагрузок
5.1. Содержание задания и цель работы
5.2. PCL функции и арифметические операторы в MSC Patran
5.3. Приложение Fields
5.4. Приложение Load Case
5.5. Преобразование распределенной нагрузки к узловой
5.6. Пример создания полей и случаев загружения
5.7. Варианты заданий
5.8. Рекомендуемая литература
5.9. Контрольные вопросы
Приложение 1
Приложение 2
6. Исследование напряженного и деформированного состояний в плоских задачах теории упругости
6.1. Теоретические основы исследования напряженного и деформированного состояний пластин
6.2. Исследование напряженного состояний балок-стенок
6.2.1. Определение напряжений в поперечных сечениях балки-стенки по формулам сопротивления материалов
6.2.2. Расчет балки-стенки в программном комплексе MSC Patran-Nastran
6.3. Варианты заданий
6.4. Рекомендуемая литература
6.5. Контрольные вопросы
Приложение 1
Приложение 2
7. Численное решение плоских контактных задач теории упругости и пластичности
7.1. Содержание задания и цель работы
7.2. Местные и контактные напряжения
7.3. Модели материалов, поддерживаемых в MSC Nastran
7.3.1. Типы моделей материалов, поддерживаемых в MSC Nastran
7.3.2. Создание моделей свойств материалов
7.4. Расчет заклепочного соединения
7.4.1. Создание новой базы
7.4.2. Задание материала для пластины и заклепки
7.4.3. Задание свойств конечным элементам
7.4.4. Создание цилиндрической системы координат
7.4.5. Создание групп (пока пустых)
7.4.6. Создание геометрии пластины с квадратным отверстием и создание на ней конечно-элементной сетки
7.4.7. Создание геометрии пластины с круглым отверстием
7.4.8. Проверка ориентации нормалей к поверхностям пластин
7.4.9. Создание конечно-элементной сетки на поверхностях 2:5
7.4.10. Создание геометрии заклепки и конечно-элементной сетки на ней
7.4.11. Задание граничных условий
7.4.12. Численное решение задачи
7.4.13. Анализ результатов расчета
7.5. Пример расчета пластины, протягиваемой между двумя роликами
7.5.1. Создание геометрической модели соединения
7.5.1.1. Создание контура отверстия в пластине из четырех дуг и фасок на контуре пластины
7.5.1.2. Создание вспомогательных точек, предназначенных для построения кривых
7.5.1.3. Создание вспомогательных кривых, необходимых для построения поверхностей
7.5.1.4. Создание поверхностей, образующих поверхность пластины
7.5.1.5. Создание групп, каждая из которых содержит одну из деталей соединения
7.5.1.6. Создание дисков
7.5.1.7. Корректировка направлений нормалей к поверхностям соединения
7.5.2. Создание конечно-элементных моделей тел, входящих в соединение
7.5.2.1. Создание свойств материалов для пластин и дисков
7.5.2.2. Задание свойств будущих конечных элементов
7.5.2.3. Создание КЭ моделей тел, входящих в соединение
7.5.3. Задание граничных условий и нагрузки
7.5.2.1. Создание заделки правого торца пластины
7.5.2.2. Закрепление осей дисков
7.5.2.3. Создание условий контакта пластины и дисков
7.5.2.4. Задание нагрузки
7.5.4. Численное решение задачи
7.5.5. Анализ результатов расчета
7.6. Варианты заданий
7.7. Рекомендуемая литература
7.8. Контрольные вопросы
Приложение 1
Приложение 2
8. Численное решение пространственных задач теории упругости
8.1. Геометрическое моделирование объемных тел
8.2. Геометрическое моделирование кронштейна
8.3. Конечно-элементное моделирование кронштейна
8.4. Задание граничных условий
8.5. Численное решение задачи
8.6. Анализ результатов расчета
8.7. Варианты заданий
8.8. Рекомендуемая литература
8.9. Контрольные вопросы
Приложение 1
Приложение 2
Список литературы

Информация актуализирована 19.04.2024

© 2005-2024 Издательство "Проспект Науки"
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл N ФС77-55372 от 11 сентября 2013 г., выданное Роскомнадзором. Возрастная категория 12+