Skip to content

سرحدي شرایط او بارونه

په FrontISTR کې د ساختماني تحلیل، د تودوخې د هدایت تحلیل او ډینامیک تحلیل سرحدي شرایط او بارونه د کلیدي‌کلمو په وسیله تعریفېږي. په سټاټیک ساختماني تحلیل کې تعریف شوي سرحدي شرایط او بارونه د ګروپ ID له مخې ډلبندي کېږي او د هر ګام لپاره د !STEP د BOUNDARY یا LOAD کرښې له لارې فعالېږي. په ډینامیک تحلیل کې هم د ضمني طریقې لپاره !BOUNDARY، !CLOAD، !VELOCITY، !ACCELERATION او !SPRING د !STEP له لارې د ګروپ په کچه فعالېدای شي. هغه شرایط چې له وخت سره بدلېږي د !AMPLITUDE په وسیله مقیاس کېږي، او د څو د آزادۍ درجو ترمنځ خطي اړیکې د !EQUATION په وسیله تعریفېږي.

د دندو عمومي کتنه

سرحدي شرایط او بارونه د تحلیل د ډول له مخې په لاندې ډول وېشل کېدای شي.

د تحلیل ډول اصلي کلیدي‌کلمې موخه
ساختماني تحلیل !BOUNDARY ثابت قیدونه، تجویزشوې بې‌ځایه کېدنې او د دوران د مرکز په شاوخوا کې تجویزشوی دوران لګوي.
ساختماني تحلیل !CLOAD متمرکز نوډي ځواکونه، پر دوراني د آزادۍ درجو مومنټونه او د دوران د مرکز په شاوخوا کې تورک لګوي.
ساختماني تحلیل !DLOAD سطحي فشار، سطحي بارونه، حجمي ځواکونه، جاذبه او مرکزګریز ځواک لګوي.
ساختماني تحلیل !SPRING د نوډ د آزادۍ درجو ته فنري تکیې لګوي.
ساختماني تحلیل !TEMPERATURE په حرارتي تنش تحلیل کې کارېدونکې نوډي تودوخې مستقیم ټاکي یا یې د پایلو له فایل څخه لولي.
ډینامیک تحلیل !VELOCITY, !ACCELERATION لومړنی سرعت یا تعجیل، یا له وخت سره بدلېدونکی تجویزشوی سرعت یا تعجیل لګوي.
د تودوخې د هدایت تحلیل !FIXTEMP, !CFLUX, !DFLUX, !SFLUX, !FILM, !SFILM, !RADIATE, !SRADIATE ټاکلې تودوخه، حرارتي شار، همرفت او تشعشع لګوي.
ګډ !AMPLITUDE د سرحدي شرایطو او بارونو لپاره له وخت سره بدلېدونکي مقیاس ضریبونه په جدولي بڼه ټاکي.
د مېش تعریف !EQUATION څو-ټکي قید معادلې تعریفوي.

په ساختماني تحلیل کې د آزادۍ درجې 1، 2 او 3 عموماً انتقالي د آزادۍ درجې ګڼل کېږي، او 4، 5 او 6 دوراني د آزادۍ درجې دي. دوراني د آزادۍ درجې په هغو ماډلونو کې مانا لري چې شپږ د آزادۍ درجې لري، لکه شېل او بیم عناصر. په هغو ماډلونو کې چې یوازې دوه- یا درې-بعدي سالډ عناصر لري، قیدونه او بارونه یوازې د هدف نوډونو د موجودو د آزادۍ درجو په محدوده کې وټاکئ.

په ساختماني تحلیل کې د بې‌ځایه کېدنې قیدونه

د بې‌ځایه کېدنې قیدونه د !BOUNDARY په وسیله ټاکل کېږي. د یوه نوډ یا نوډ ګروپ لپاره د آزادۍ درجو یوه محدوده او یو ارزښت ورکول کېږي. د 0 ارزښت ثابت قید تعریفوي، او غیرصفر ارزښت تجویزشوې بې‌ځایه کېدنه یا تجویزشوی دوران تعریفوي.

په ساختماني تحلیل کې !BOUNDARY د 1 څخه تر 6 پورې د آزادۍ درجو محدوده مني. 1 تر 3 د انتقالي بې‌ځایه کېدنې سره تړاو لري، او 4 تر 6 په هغو نوډونو کې د دوراني قیدونو سره تړاو لري چې دوراني د آزادۍ درجې لري. ځکه چې د آزادۍ درجو یوه محدوده یوځای ټاکل کېدای شي، د بېلګې په توګه انتقال د 1 تر 3 په یوځای ثابتولو سره قید کېدای شي.

کله چې د AMP پارامتر وټاکل شي، تجویزشوی ارزښت د امپلیټیوډ تابع له مخې له وخت سره بدلېږي. په عادي مشخصات کې تجویزشوې بې‌ځایه کېدنه د ګام دننه د بار ضریب یا د امپلیټیوډ تابع د بدلون مطابق په انکریمنټي ډول لګول کېږي. کله چې TOTAL=YES وټاکل شي، ټاکل شوی ارزښت د هدف ټولې بې‌ځایه کېدنې په توګه ګڼل کېږي.

کله چې ROT_CENTER وټاکل شي، د یوه مرکزي نوډ ګروپ په نسبت دوراني قید لګول کېدای شي. په دې مشخصات کې د هدف نوډ ګروپ انتقالي بې‌ځایه کېدنې د دوران له مقدار څخه محاسبه او د قیدونو په توګه لګول کېږي. د ROT_CENTER او TOTAL=YES ترکیب نه ملاتړ کېږي، نو د دوران د مرکز په شاوخوا کې دوراني قیدونه د انکریمنټي مشخصاتو په توګه کارول کېږي.

په ساختماني تحلیل کې متمرکز بارونه

متمرکز نوډي بارونه د !CLOAD په وسیله ټاکل کېږي. کله چې یو نوډ یا نوډ ګروپ، د آزادۍ درجې شمېره او د بار ارزښت ورکړل شي، بار د هماغې د آزادۍ درجې ښي اړخ ته شاملېږي.

د انتقالي د آزادۍ درجو 1 تر 3 لپاره ټاکل شوي ارزښتونه په مختصاتي لورو کې د نوډي ځواکونو په توګه ګڼل کېږي. په هغو ماډلونو کې چې دوراني د آزادۍ درجې لري، د 4 تر 6 لپاره ټاکل شوي ارزښتونه پر دوراني د آزادۍ درجو مومنټونه لګولای شي. کله چې د AMP پارامتر وټاکل شي، متمرکز بار د امپلیټیوډ تابع په ارزښت ضربېږي.

کله چې ROT_CENTER وټاکل شي، بار د مرکزي نوډ ګروپ په شاوخوا کې د تورک په توګه لګول کېږي. په دې حالت کې ټاکل شوی تورک ویکتور د مرکز څخه تر هدف نوډونو پورې د موقعیتي ویکتورونو پر بنسټ په نوډي ځواکونو وېشل کېږي. ځکه چې کله مرکز او هدف نوډ په عین موقعیت کې وي تورک نه شي وېشل کېدای، د دوران د مرکز او د بار د نقطو هندسي اړیکه باید وکتل شي.

کله چې !CLOAD د نوډ ګروپ لپاره په داسې ماډل کې وټاکل شي چې !MESH د REFINE (د مېش ریفاینمنټ، Refiner) سره هم کاروي، احتیاط ضروري دی. ریفاینمنټ د اصلي نوډ ګروپ په څنډو کې نوي منځ-اړخ نوډونه جوړوي، او دا منځ-اړخ نوډونه هم هماغه نوډ ګروپ ته ورزیاتېږي. ځکه چې !CLOAD د نوډ ګروپ هر نوډ ته یو شان متمرکز-بار ارزښت ورکوي، نو اضافه شوو منځ-اړخ نوډونو ته هم هماغه متمرکز بار لګېږي او ټول بار له ریفاینمنټ مخکې د غوښتل شوي بار څخه بدلېږي. کله چې متمرکز بارونه د نوډ ګروپ له مخې ټاکئ، د ریفاینمنټ له امله د بار نقطو زیاتوالی په پام کې ونیسئ، یا غوره ده چې انفرادي نوډونه مستقیم وټاکئ.

په ساختماني تحلیل کې وېشل شوي بارونه او حجمي ځواکونه

وېشل شوي بارونه او حجمي ځواکونه د !DLOAD په وسیله ټاکل کېږي. !DLOAD د یوه عنصر ګروپ یا سطحي ګروپ لپاره د بار ډول او پارامترونه ټاکي. د وخت بدلون د AMP پارامتر په وسیله ټاکل کېږي.

اصلي د بار ډولونه په لاندې ډول دي.

د بار ډول تشریح
P0, PP, P1P6 پر عنصر مخ عمل کوونکی فشار لګوي. د مخ شمېرو او عنصر مخونو ترمنځ اړیکه د عنصر له ډول سره بدلېږي.
PX, PY, PZ فشار په څرګند مختصاتي لوري سره ټاکي. د ننوتنې د پروسس پر مهال په لوري ویکتور بدلېږي.
S... سطحي ګروپ ته سطحي بار لګوي. د مخ شمېره د سطحه-ګروپ له تعریف څخه اخیستل کېږي.
BX, BY, BZ په مختصاتي لوري کې حجمي ځواک لګوي.
GRAV د جاذبې تعجیل ویکتور ټاکي. دا د موادو له کثافت سره یوځای کېږي او د حجمي ځواک په توګه شاملېږي.
CENT د دوران د محور او زاویه‌یي سرعت پر بنسټ مرکزګریز ځواک لګوي.

کله چې FOLLOW=YES وټاکل شي، سطحي فشار د بدلې شوې سطحې لوری تعقیبوي. دا مشخصات په هغه ساختماني تحلیل کې مانا لري چې لوی بدلون په پام کې نیسي. په هغو تحلیلونو کې چې هندسي غیرخطيتوب غیر فعال وي، تعقیبي فشار د پلي‌کولو له مخې غیر فعالېږي.

لکه د ساختماني اړخ P1 تر P6 او د حرارتي اړخ S1 تر S6، د مخ شمېرو مانا د عنصر له ډول سره بدلېږي. د مخ شمېرو د مشخص تطابق او د ډاټا ډګرونو د ترتیب لپاره د کلیدي‌کلمو مرجع وګورئ.

په ساختماني تحلیل کې فنري تکیې

فنري تکیې د !SPRING په وسیله ټاکل کېږي. کله چې یو نوډ یا نوډ ګروپ، د آزادۍ درجې شمېره او د فنر ثابت ورکړل شي، د فنر سختي د هدف د آزادۍ درجې قطري سختۍ ته ورزیاتېږي، او د فنر عکس‌العمل ځواک د داخلي ځواک په توګه ښي اړخ ته شاملېږي.

کله چې د آزادۍ درجو 1 تر 3 لپاره وټاکل شي، تکیه د انتقالي فنر په توګه ګڼل کېږي. په هغو ماډلونو کې چې دوراني د آزادۍ درجې لري، د 4 تر 6 ټاکل د دوراني فنرونو کارول ممکنوي. د آزادۍ درجو جوړښت وګورئ، څو فنرونه داسې د آزادۍ درجو ته ونه ټاکل شي چې په هدف ماډل کې نشته.

هغه د بې‌ځایه کېدنې مرجع چې فنر یې پر وړاندې مقاومت کوي د INCREMENTAL پارامتر په وسیله ټاکل کېږي. د ډیفالټ INCREMENTAL=NO سره، د تحلیل له پیل څخه د تجمعي بې‌ځایه کېدنې متناسب د فنر عکس‌العمل ځواک شاملېږي. یعنې داخلي ځواک د فنر ثابت او تجمعي بې‌ځایه کېدنې حاصل‌ضرب دی. د INCREMENTAL=YES سره، د فنر مرجع موقعیت د هر انکریمنټ لپاره د مخکیني انکریمنټ همګرا حالت ته بیا-تنظیم کېږي، او یوازې د هماغه انکریمنټ د بې‌ځایه کېدنې انکریمنټ متناسب د فنر عکس‌العمل ځواک شاملېږي. یعنې داخلي ځواک د فنر ثابت او د هماغه انکریمنټ د بې‌ځایه کېدنې انکریمنټ حاصل‌ضرب دی، او له پخوانیو انکریمنټونو راوړل شوې بې‌ځایه کېدنه د فنر په عکس‌العمل ځواک کې برخه نه اخلي.

د فنر ثابت د وخت بدلون د AMP پارامتر په وسیله ټاکل کېږي. کله چې د امپلیټیوډ تابع نوم وټاکل شي، د فنر ثابت د امپلیټیوډ تابع په ارزښت ضربېږي. د امپلیټیوډ ارزښت د اوسني انکریمنټ په پای وخت کې ارزول کېږي، نو هغه تکیې څرګندولای شي چې د ګام په منځ کې وصل یا خلاصېږي. که AMP ونه ټاکل شي، د فنر ثابت د امپلیټیوډ تابع له لارې له وخت سره نه بدلېږي.

INCREMENTAL او AMP دواړه په سټاټیک تحلیل او ضمني ډینامیک تحلیل کې اغېزمن دي. د دې لپاره چې خپله فنري تکیه د هر ګام لپاره فعاله یا غیرفعاله شي، د ګروپ ID او !STEP د LOAD مشخصات وکاروئ.

په ساختماني تحلیل کې د تودوخې بارونه

په ساختماني تحلیل کې د حرارتي کرنش له امله د بارونو لګولو لپاره !TEMPERATURE وکاروئ. کله چې د هر نوډ یا نوډ ګروپ لپاره تودوخه وټاکل شي، د حرارتي تنش تحلیل لپاره معادل نوډي ځواکونه د مرجع تودوخې یا مخکینۍ تودوخې له توپیر څخه راټولېږي. د حرارتي انبساط ضریب د موادو په تعریف کې ټاکل کېږي. مرجع تودوخه د !REFTEMP په وسیله ټاکل کېږي.

تودوخه یا مستقیم په کنټرول فایل کې ټاکل کېدای شي، یا د تودوخې د هدایت تحلیل یا د بل تحلیل له پایلو فایل څخه لوستل کېدای شي. کله چې READRESULT وټاکل شي، د ډاټا کرښو نوډي تودوخې نه لوستل کېږي؛ پر ځای یې هغه د پایلو ډاټا لوستل کېږي چې د SSTEP، INTERVAL، READTYPE او اړوندو پارامترونو په وسیله ټاکل شوې وي. کله چې د پایلو فایل کارول کېږي، خوندي شوی وخت یا د ګام شمېره یې باید د ساختماني تحلیل د اړخ له مشخصاتو سره سمون ولري.

ځکه چې !TEMPERATURE د AMP پارامتر نه لري، د امپلیټیوډ تابع په وسیله مقیاس‌بندي پرې نه تطبیقېږي. د تودوخې تاریخچه بدلولو لپاره خپله د تودوخې ډاټا، لوستل کېدونکې د حرارتي تحلیل پایلې، یا د ګام وېش کنټرول کړئ.

په ډینامیک تحلیل کې لومړني شرایط او تجویزشوي ارزښتونه (سرعت او تعجیل)

په ډینامیک تحلیل کې !VELOCITY او !ACCELERATION د سرعت یا تعجیل لپاره لومړني شرایط یا تجویزشوي ارزښتونه ټاکلای شي. دواړه یو نوډ یا نوډ ګروپ، د آزادۍ درجو محدوده او یو ارزښت ټاکي. د آزادۍ درجو محدوده 1 تر 6 ده؛ په هغو ماډلونو کې چې دوراني د آزادۍ درجې لري، 4 تر 6 د زاویه‌یي سرعت یا زاویه‌یي تعجیل سره تړاو لري.

TYPE=INITIAL د تحلیل په پیل کې لومړنی سرعت یا لومړنی تعجیل ټاکي. کله چې لومړنی سرعت ورکړل شي، لومړنی تعجیل د حرکت له معادلې سره د سازګارۍ لپاره محاسبه کېږي. کله چې لومړنی تعجیل ورکړل شي، داسې مسیر هم شته چې لومړنی سرعت پکې محاسبه کېږي.

TYPE=TRANSIT له وخت سره بدلېدونکی تجویزشوی سرعت یا تجویزشوی تعجیل ټاکي. که TYPE حذف شي، TRANSIT ګڼل کېږي. کله چې AMP وټاکل شي، امپلیټیوډ تابع د ډینامیک تحلیل په وخت کې منځګړیتوب کېږي او په تجویزشوي ارزښت کې ضربېږي.

څو-ټکي قیدونه

کله چې د څو نوډي د آزادۍ درجو ترمنځ خطي اړیکه لګول اړین وي، د څو-ټکي قید دنده وکاروئ. اړوند کلیدي‌کلمه !EQUATION دی، چې د صلب نښلون، تناوبي سرحد او د نوډونو ترمنځ د بې‌ځایه کېدنې اړیکو په څېر اړیکې بیانولای شي، کومې چې د یوه نوډ او یوې د آزادۍ درجې په ثابت قید سره بیانول ستونزمن وي.

د څو-ټکي قیدونو د کارولو لارښوونې، د خطي حلګر له خوا د هغوی د چلند څرنګوالی، او د نورو د آزادۍ درجې نښلون دندو لکه تماس TIED سره یې د اړیکې لپاره څو-ټکي قید وګورئ.

د تودوخې د هدایت تحلیل کې سرحدي شرایط

د تودوخې د هدایت تحلیل کې ټاکلې تودوخه، حرارتي شار، همرفت او تشعشع د سرحدي شرایطو په توګه لګول کېږي. د ساختماني تحلیل له !STEP څخه جلا، د حرارتي تحلیل د وخت کنټرول د !HEAT په وسیله ټاکل کېږي.

کلیدي‌کلمه هدف تشریح د امپلیټیوډ مشخصات
!FIXTEMP نوډ یا نوډ ګروپ تودوخه ثابتوي. AMP
!CFLUX نوډ یا نوډ ګروپ متمرکز نوډي حرارتي شار لګوي. AMP
!DFLUX عنصر یا عنصر ګروپ د عنصر حجم یا عنصر مخ ته وېشل شوی حرارتي شار لګوي. AMP
!SFLUX سطحي ګروپ سطحي ګروپ ته حرارتي شار لګوي. AMP
!FILM عنصر یا عنصر ګروپ عنصر مخ ته د همرفت سرحد لګوي. AMP1, AMP2
!SFILM سطحي ګروپ سطحي ګروپ ته د همرفت سرحد لګوي. AMP1, AMP2
!RADIATE عنصر یا عنصر ګروپ عنصر مخ ته د تشعشع سرحد لګوي. AMP1, AMP2
!SRADIATE سطحي ګروپ سطحي ګروپ ته د تشعشع سرحد لګوي. AMP1, AMP2

د !DFLUX لپاره BF حجمي حرارت تولید څرګندوي، او S0 تر S6 پر عنصر مخونو حرارتي شار څرګندوي. د !FILM لپاره عنصر مخونه د F0 تر F6 په وسیله، او د !RADIATE لپاره د R0 تر R6 په وسیله ټاکل کېږي. ځکه چې د مخ شمېرو او حقیقي عنصر مخونو ترمنځ اړیکه د عنصر له ډول سره بدلېږي، د جزیاتو لپاره د هر د کلیدي‌کلمو مرجع وګورئ.

د همرفت سرحد د همرفت ضریب او بهرنۍ تودوخه ټاکي. د تشعشع سرحد د خپرېدنې معادل ضریب او محیط تودوخه ټاکي. AMP1 د ضریب اړخ سره، او AMP2 د بهرنۍ یا محیط تودوخې اړخ سره تړاو لري، نو د هر یوه د وخت بدلون په خپلواکه توګه ټاکل کېدای شي.

د امپلیټیوډ تابعې

د امپلیټیوډ تابع د وختونو او ارزښتونو د جدول په کارولو د سرحدي شرط یا بار د وخت بدلون تعریفوي. په ننوتنه کې یو نومول شوی وخت جدول د !AMPLITUDE په وسیله تعریفېږي او هدف کلیدي‌کلمه د AMP، AMP1 یا AMP2 پارامتر له لارې ورته اشاره کېږي.

اصلي تطبیقېدونکي کلیدي‌کلمې په لاندې ډول دي.

!AMPLITUDE په جدولي بڼه (DEFINITION=TABULAR) لوستل کېږي، او د وخت ډول د ګام وخت (TIME=STEP) په توګه ګڼل کېږي. ارزښتونه د نسبي یا مطلق ارزښتونو په توګه تعریفېدای شي، خو د انفرادي کلیدي‌کلمو لپاره عموماً د یوه بنسټیز ارزښت د ضرب ضریبونو په توګه کارول کېږي.

!TEMPERATURE د امپلیټیوډ تابعو تابع نه دی.

اړوند موضوعات