该模型包含一个 100 mm 长的铝合金悬臂梁,弹性模量为 70 GPa。 截面是一个高 20mm,宽 1mm 的直立板。 在悬臂梁的末端施加 1 kN 荷载。 通过杆单元建模,考虑(托莫申科)和不考虑剪切变形(Bernoulli),以及使用不同网格细化的四边形面单元。
在关于网格收敛的技术文章中以该模型为例。
模型用于
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知识库 001914 | 网格收敛分析 | 悬臂梁
节点数目: | 108 |
线的数目 | 31 |
杆件数目: | 4 |
面的数目: | 4 |
实体数目 | 0 |
荷载工况数目 | 1 |
荷载组合数目 | 0 |
结果组合数目 | 0 |
总重量 | 0,000 t |
翘曲区域尺寸 | 0.300 x 0.170 x 0.000 m |
您可以下载该结构分析模型来进行专业练习,或者用于您的工程项目。 但是我们不保证模型的准确性或完整性,也不承担任何责任。

全局变形分量的变形过程可以表示为一个运动过程。

可以显示等值线上的结果值 - 变形、内力、应力等。

除了'网格细化'和实体的'特定方向'外,您还可以激活'结果栅格'选项,以便在实体空间中组织栅格点[SCHOOL.INSTITUTION] 可以将重心设置为原点。 在'导航器 - 显示'中的基本对象下,也可以激活该选项来激活数值结果栅格的可见性。

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对于需要计算很多荷载组合的模型,可同时启动多个求解器(每个内核一个)进行计算。 每个求解器计算一个荷载组合,提高内核的利用率,更快地得出结果。
用户可以在图表中跟踪计算过程中的变形发展,从而准确评估收敛行为。