【正文】
and Mike kanouff and bruce kistler finite element analysts. Also ,Arlo Ames was invaluable for his insight into the behavior and capabilities of pro/ENGINEER . Introduction The process of performing finite element analysis of systems or ponents consists generally of four steps :1) geometry definition ,2) mesh creation from the geometry,3) application to the mesh of properties and boundary and load conditions, and 4) performing the finite element calculations ,and 5) examining the result of the analysis . This study examines the link between the first two steps. The reason for the study is that the past decade has seen a tremendous growth in the capabilities of electronic design (geometry) definition, with such puter software as pro/ENGINEER . [1] now being able to routinely define solid geometries. These electronic databases can create traditional blueprints for manufacturing purposes, but can also transfer information electronically to puterized manufacturing processes and to finite element analysts. Potentially, this electronic transfer of information can save the analyst a significant amount of time in both steps 1 and 2. In addition , the mesh generation codes have also improved significantly in the last decade . Many different codes now have the capability of automatically generating shell meshes on general surfaces .and some have (or are close to having ) the ability to mesh generalshaped solids automatically with either tetrahedral or hexahedral elements. Because things are changing so quickly analysts and drafters may not have experience in how to best use these new tools .This study was undertaken to understand some of the mechanisms which would enhance the process of creating finite element models using today39。 目前生成 網(wǎng)格的另一個(gè)領(lǐng)域問題是 由 3D 幾何模型來(lái) 創(chuàng)建一個(gè) 薄 殼模型。 傳統(tǒng)的 生成 網(wǎng)格技術(shù)可以自動(dòng)生成低階網(wǎng)格形狀,具體地說,點(diǎn) 、 線 、 四 曲面 、和 六面 實(shí)體。因此,謹(jǐn)慎的做法是在有可能的情況下,以 2D為 模型結(jié)構(gòu),即使 3D 計(jì)算方法可能會(huì)產(chǎn)生更準(zhǔn)確的結(jié)果。 例如 ,目前的 生成 網(wǎng)格技術(shù)只允許接受使用四面體 單元 (四環(huán)素)的一般實(shí)體幾何圖形的自動(dòng) 生成 網(wǎng)格,即使六面體 單元 (六環(huán)素)通常用更少的單元提供一個(gè)更好的方案。然后,分析師 將初始的幾何圖形以相對(duì)簡(jiǎn)單的形式重建。這些領(lǐng)域包括簡(jiǎn)短的有限元 分析 過程背景, 生成 網(wǎng)格能力( 包括目前的問題領(lǐng)域 )的目前狀況,不同 Pro/ENGINEER 功能的說明和它們?nèi)绾芜\(yùn)用于有限元分析過程中,和了解這些技術(shù)變革可能怎樣影響 繪圖員 ,分析師,以及制造商在設(shè)計(jì)工作之間的相互關(guān)系,鼓舞讀者去深入學(xué)習(xí)這些章節(jié)的介紹??赡艿脑? ,這種電子信息的傳輸可以節(jié)省分析師在 1 和 2 兩個(gè)步驟的大量時(shí)間。 (用外文寫 ) 附件 1:外文資料翻譯譯文 學(xué)習(xí) 運(yùn) 用 Pro / ENGINEER 幾何模型 建立 有限元模型 的 過程 摘 要 建立 Pro/ENGINEER 允許結(jié)構(gòu)一體化 模型的方法 和 生成 熱網(wǎng)格和無(wú)需重新幾何圖形計(jì)算的分析軟件。 本學(xué)習(xí) 的目的不是要深入 學(xué)習(xí) Pro/ENGINEER 的 力學(xué) 或者 生成 網(wǎng)格或者分析軟件,而是首次嘗試對(duì) 將產(chǎn)生有益的分析模型的時(shí)間比分析師需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)單獨(dú)的模型的時(shí)間更短的桑迪亞職員提供建議。 此外,在過去十年中 生成 網(wǎng)格代碼也有著顯著的改善。目的是為了了解主要研究這樣做的意義 。對(duì)幾何圖形的重建和在此基礎(chǔ)上建立有限元模型的過程將耗費(fèi)分析師 80%的時(shí)間和精力。因此,如果 需要六面體單元的話 ,該分析師將不得不修改 Pro / ENGINEER 提供的幾何 模型 ,以適應(yīng)非自動(dòng) 生成 網(wǎng)格。這又可能需要修改來(lái)自Pro / ENGINEER 提供的實(shí)體幾何 模型 。在 2D 中 ,目前的鋪平技術(shù)現(xiàn)在 仍然 存在 著一般性 三 角形和四邊形單元幾何圖形 網(wǎng)格 , 這些技術(shù)相對(duì)強(qiáng)勁。一個(gè)薄 殼有限元是沒有厚度的,但假設(shè)任何 單元 有一半的厚度 的剛度 (即,它是被假定為處于 中 平面的厚度)。s electronic tools and using electronic design definition as input to the analyst. Since sandia has chosen pro/ENGINEER as its standard design definition puter program, pro/ENGINEER was examined in some detail. In order to understand the details and the significance of the different phase