Модуль Механика конструкций является расширением платформы COMSOL Multiphysics®, которое содержит инструменты и функции моделирования, предназначенные для анализа механических процессов в твердых конструкциях. Данный модуль используется в различных областях, к которым относится машиностроение, строительство, геомеханика, биомеханика и микроэлектромеханические устройства. С помощью модуля Механика конструкций можно получить ответы на вопросы, касающиеся, например, уровней напряжения и деформации, жесткости и податливости, собственных колебаний, отклика на динамические нагрузки и неустойчивости конструкции.
При использовании модуля Механика конструкций с другими модулями программного пакета COMSOL® можно дополнительно моделировать теплопередачу, явления электромагнетизма и гидродинамику в единой среде.
В модуле Механика конструкций можно выполнять следующие типы анализа:
Программное обеспечение для анализа методом конечных элементов COMSOL Multiphysics® поставляется с готовыми физическими интерфейсами interfaces со специализированными настройками, благодаря которым упрощается подготовка и выполнение расчетов. В модуле Механика конструкций имеются как готовые модели материалов, так и возможность добавить пользовательские модели материалов в зависимости от характера анализа. Можно также оптимизировать геометрические размеры, нагрузки и свойства материалов конструкций, используя модуль расширения Оптимизация.
Ниже можно подробнее узнать о возможностях моделирования в модуле Механика конструкций.
Механика твердого тела
Интерфейсы Solid Mechanics (Механика твердого тела), доступные в трехмерных, двумерных (напряжение в плоскости, деформация в плоскости и обобщенная деформация в плоскости) и двумерных осесимметричных моделях, реализуют наиболее общий подход к анализу твердотельных конструкций. Используя геометрически нелинейный метод, можно анализировать ситуации с произвольно большими вращениями и деформациями.
Имеется широкий набор моделей материалов для точного решения задач механики твердого тела, а с моделированием на основе уравнений пользователя возможности становятся еще шире. Можно самостоятельно определять свойства материалов, используя постоянные, пространственные или нелинейные выражения, таблицы подстановки или их сочетания.
При моделировании контакта можно учесть статическое и динамическое трение, адгезию и расслаивание. Для соприкасающихся объектов можно задать произвольно большое относительное смещение.
Оболочки, пластины и мембраны
Использование трехмерных элементов (оболочек) и двумерных элементов (пластин) может быть очень эффективным при моделировании тонких конструкций. Формулы позволяют учесть поперечную деформацию сдвига, необходимую для моделирования толстостенных оболочек. Можно также задать смещение по нормали к выбранной поверхности, что упрощает процесс моделирования, если необходимо работать с полностью трехмерным представлением геометрии. Результаты анализа элементов оболочки можно представить на двух параллельных поверхностях и в результате получить трехмерную визуализацию.
Для чрезвычайно тонких конструкций, таких как тонкие пленки и ткани, требуется формула, не включающая сопротивление изгибу. Их можно моделировать с помощью интерфейса Membrane (Мембрана), в котором элементы напряжения криволинейных плоскостей в трех измерениях используются для вычисления смещений в плоскости и вне ее. При исследовании конструкции такого типа часто используется возможность начала моделирования из состояния предварительного напряжения.
Балки и фермы
Для моделирования балок предусмотрены специальные типы элементов — тонкие конструкции, которые могут быть полностью описаны через параметры поперечного сечения, такие как площадь и момент инерции. Доступны методы для тонких (теория Эйлера-Бернулли) и толстых балок (теория Тимошенко). С помощью предварительно настроенных взаимосвязей можно комбинировать балки с элементами других типов для изучения армирования сплошных конструкций и оболочек.
Интерфейс Балка содержит ряд встроенных типов поперечного сечения:
Можно также рассчитать свойства для произвольных двумерных поперечных сечений и использовать их в качестве входных данных для анализа балок.
Кроме того, с помощью модуля Механика конструкций можно моделировать тонкие конструкции, выдерживающие только осевые силы (фермы). Эти элементы можно также использовать для моделирования провисающих канатов и армирования.
Нагрузки и ограничения
В модуле Механика конструкций предусмотрено множество различных нагрузок и ограничений для высокоточного моделирования.
Примеры:Специальные возможности
Имеется ряд функций для особых типов моделирования, например:
Модели материалов
В модуле Механика конструкций реализованы линейные модели упругих, вязкоупругих и пьезоэлектрических материалов, а при совместном использовании с модулем Нелинейные материалы или модулем Геомеханика добавляются также нелинейные материальные модели.
Доступно множество возможностей для расширения имеющихся моделей материалов и создания собственных:
Модели материалов могут включать тепловое и гигроскопическое расширение, исходные напряжения и деформации, а также несколько типов демпфирования. Свойства материала могут быть изотропными, ортотропными или полностью анизотропными.
С помощью модулей Нелинейные материалы и Геомеханика к возможностям модуля Механика конструкций добавляется широкий спектр нелинейных моделей материалов. Эти полностью интегрированные в интерфейс пользователя COMSOL Multiphysics® модули расширения можно использовать для нелинейного механического анализа или, вместе с другими расширениями, для мультифизического анализа. Всего доступно 75 различных моделей материалов для решения задач механики.
Нелинейные модели материалов:Композитные материалы
При совместном использовании с модулем Композитные материалы можно моделировать также и тонкие многослойные структуры. В этом модуле реализованы специализированные модели многослойных материалов, а именно теория многослойных оболочек и теория эквивалентного слоя, каждая из которых имеет свои преимущества. Инструменты модуля позволяют моделировать такие материалы как армированный волокнами пластик, многослойные пластины и слоистые панели. Подобные слоистые композитные материалы широко применяются при производстве деталей самолетов, космических аппаратов, ветряных турбин, автомобильных деталей, в строительстве, при создании корпусов морских судов и в других областях.
Усталостная долговечность
Можно вычислить усталостную долговечность конструкций с помощью модуля Усталость материала, который доступен в качестве расширения для модуля Механика конструкций. Модуль Усталость материала полностью встроен в среду моделирования COMSOL Multiphysics® и позволяет выполнять различные виды анализа, в том числе анализа усталости, связанной с деформацией, напряжением и энергией.
Динамика многотельных систем
С помощью модуля [Динамика многотельных систем], который доступен в качестве расширения для модуля Механика конструкций, можно выполнять динамический анализ многотельных систем. В нем имеется большой набор инструментов для моделирования смешанных систем, состоящих из гибких и жестких тел. Взаимосвязи с интерфейсами Solid Mechanics (Механика твердого тела), Shell (Оболочка) и Beam (Балка) обеспечивают доступ к полному спектру функций для моделирования механики конструкций.
Возможности динамики многотельных систем:Роторная динамика
Модуль Роторная динамика используется для моделирования компонентов и деталей вращающихся механизмов в случаях, когда асимметрия и вращение могут приводить к неустойчивости и разрушительным резонансам.
Возможности модуля Роторная динамика:Для выполнения анализа геометрических моделей, созданных в сторонних САПР, можно использовать COMSOL Multiphysics® вместе с любым из следующих модулей интеграции.
С помощью модуля CAD-импорт можно импортировать в COMSOL Multiphysics® данные для моделирования из стандартных форматов промышленных CAD. Доступны возможности исправления геометрической модели CAD для построения сетки и анализа, а также доступ к ядру геометрического моделирования Parasolid® для выполнения более сложных операций с твердыми телами. В модуле Проектирование, помимо этих функций, также есть возможность выполнять следующие трехмерные операции CAD: лофтинг (построение оболочки по опорным сечениям), скругление, фаска, срединная поверхность и утолщение.
Имеется ряд модулей интеграции, с помощью которых можно импортировать проекты из САПР в COMSOL Multiphysics® для выполнения расширенного моделирования. Продукты LiveLink™ позволяют сохранить параметризацию исходной модели САПР и выполнять параметрические исследования и оптимизацию в программе COMSOL® без необходимости переопределять параметры модели.
Можно также обновлять параметры геометрии в САПР и COMSOL Multiphysics® параллельно, а также выполнять параметрический анализ и оптимизацию по нескольким параметрам моделирования.
Возможно использование со следующими программными пакетами:
Мультифизические связи для расширенного анализа механики конструкций
Во многих случаях поведение конструкции тесно связано с физическими явлениями. Одним из преимуществ COMSOL Multiphysics® является то, что в одной программной среде можно легко смоделировать различные варианты взаимодействия. Для множества распространенных случаев имеются встроенные функции взаимосвязи (см. ниже), в то время как для остальных случаев легко можно настроить взаимосвязи самостоятельно.
Анализ взаимодействия жидкости и твердого тела с учетом давления жидкости и сил вязкости. Деформации конструкции, которые выступают в роли граничного условия для жидкости, могут быть произвольно большими.
Термическое напряжение и термоупругое демпфирование можно моделировать с помощью специальных мультифизических связей. Свойства материалов могут быть заданы в виде функции от температуры. Контактное давление учитывается не только при механическом анализе, но также и при расчете теплового потока через зону контакта.
Модуль Акустика добавляет возможность исследовать различные типы взаимодействий акустических полей и конструкций, такие как «акустическое поле — оболочка», «акустическое поле — твердое тело», а также вибрацию, пьезоакустические взаимодействия и распространение упругих волн.
Совместное использование с модулем Течения в пористых средах позволяет дополнить интерфейсы механики твердых тел моделями пороэластичности и течения в пористых средах.
Пьезоэлектрические устройства можно моделировать с высокой точностью, используя встроенную взаимосвязь между интерфейсами Solid Mechanics (Механика твердого тела) и Electrostatics (Электростатика). Доступны свойства материалов для многих распространенных пьезоэлектрических материалов.
Используя модуль AC/DC в сочетании с модулем Механика конструкций, можно моделировать самые разные датчики и приводы на основе принципов магнитострикции.
Модуль MEMS позволяет моделировать микроэлектромеханические конструкции. Благодаря встроенным взаимосвязям упрощается анализ пьезорезистивного эффекта, электромеханических деформаций под действием электростатических сил и электрострикции.
Модуль Механика конструкций можно использовать в сочетании с модулями Радиочастоты, Волновая оптика или Геометрическая оптика для анализа ситуаций, в которых механическая деформация и напряжение влияют на работу радиочастотного, микроволнового или оптического оборудования.
Совместное использование модуля Механика конструкций с модулем AC/DC позволяет учесть электромагнитные эффекты при анализе конструкции, например, воздействие электромагнитных сил, тепловое расширение вследствие джоулева нагрева, термоэлектромеханические контакты.
Подумайте, сколько времени и сил вы могли бы посвятить новым проектам, если бы вам не приходилось выполнять однотипные расчеты для ваших коллег. С помощью Среды разработки приложений, встроенной в программный пакет COMSOL Multiphysics®, вы можете создавать приложения, которые упрощают процесс моделирования, предоставляя возможность ограничивать набор входных данных и управлять выводом результатов расчета. С помощью приложений ваши коллеги смогут проводить типовые расчеты самостоятельно.
В приложении можно легко изменять расчетные параметры, например, свойства материалов или параметры геометричекской модели, и выполнять моделирование столько раз, сколько это необходимо, без перенастройки всей расчетной модели. С помощью приложений вы можете ускорить процесс проведения своих собственных исследований. Кроме того, можно предоставить доступ к приложениям коллегам, чтобы они самостоятельно выполняли свои расчеты, освобождая ваше время и силы для других задач.
Процедура проста:
С помощью приложений вы можете расширить возможности моделирования в пределах вашей рабочей группы, организации, учебного класса или для ваших клиентов.