НТЦ АПМ
78 subscribers
2 photos
45 links
Официальный телеграм-канал компании НТЦ "АПМ"
Новости, материалы обучения
Задать вопрос, обсуждение, техподдержка: https://t.me/ntcapmchat
Download Telegram
Продолжение расчёта каркаса с прогонами. В ролике подробно рассмотрен функционал инструмента "Пластина без жесткости". Особенности, нюансы, пример использования для приложения нагрузки. Сравнение результатов с другим способом приложения нагрузки.
Основные принципы работы с материалами, базой материалов, способы задания характеристик. Основы работы с сечениями, библиотеками сечений, базами данных, создание нестандартного пользовательского сечения. Также поясняется о принципах работы функционала "Группы выделенных элементов".

https://youtu.be/Pxr_OmpPMY8
Расчёт пространственной рамы с учётом совместной работы балок и настила. Применение команды «Точка привязки сечения». Сравнительный анализ с учётом смещения и без смещения сечения. Определение усилий, напряжений, перемещений.

https://youtu.be/MFt4OmtnTPs
Моделирование сварной балки большого сечения при помощи поверхностной геометрии в CAD - редакторе. Подготовка расчетной модели балки в модуле APM Studio. Сборка общей модели рабочей площадки в модуле APM Structure 3D.

https://youtu.be/1uGnJ0Exz1s
На примере модели радиального двигателя показаны основные этапы построения расчетной модели и расчет в системе кинематического и динамического анализа механизмов APM Dynamics.
Порядок проведения расчета:
– Создание расчетной модели;
– Задание граничных условий;
– Задание сечений стержням;
– Создание датчиков и мониторов
– Проведение расчета;
– Отображение результатов.

https://youtu.be/U4P1bA7sPdY
Российские МЗП – есть за что зацепиться!
Вниманию всех специалистов домостроительных компаний!
Уважаемые коллеги!
В сложившейся политической обстановке многие западные компании начинают притворять в жизнь жесткие санкционные меры! Это может нарушить текущие процессы проектирования и расчетов, которые ежедневно проводятся для того, чтобы вы могли быть спокойны за результат своей работы.
Мы понимаем, что это может негативно сказаться на процессах внутри многих российских компаний, поэтому предлагаем воспользоваться программным обеспечением APM Civil Engineering, разрабатываемым нашей компанией. Оно предназначено для расчетов любых строительных конструкций, в том числе и деревянных с соединением элементов на МЗП (металлических зубчатых пластинах) российских производителей таких как Группа компаний «ТехКом» и ООО «Стилкэп». При этом отметим, что базы МЗП могут быть расширены наборами и других производителей при наличии необходимой технической информации от них.
Продолжение обзора обновления работы с грунтами и объемной картой напластования в 19 версии системы APM Civil Engineering. разобран пример расчёта плитного фундамента на упругом основании.

https://youtu.be/I1qRiBDpE9s
Метод конечных элементов (МКЭ) – это семейство методов численного приближенного решения задач прикладной физики. В основе этих методов лежат решения дифференциальных уравнений или систем дифференциальных уравнений.
При решении задач методом конечных элементов происходит дискретизация анализируемого объекта на конечное множество элементов и кусочно-элементная аппроксимация исследуемой функции.
Существует версия, что Архимед, при определении числа π (пи), вписывал в окружность правильные многоугольники, тем самым использовал кусочную аппроксимацию.
Но все же, отправной точкой для создания и развития МКЭ является эпоха выдающихся ученых французской школы Навье и Сен-Венана (с 1850 по 1875 г.), внесших основной вклад в теорию упругости.
Труды Максвелла, Кастильяно и Мора, по формированию теории анализа стержневых элементов, стали основой для матричных методов решения задач строительной механики.
С появлением в 50-х годах XX века ЭВМ, стали развиваться различные матричные методы для решения задач авиации и космонавтики.
Первое сообщение о расчете конструкции методом конечных элементов было опубликовано в журнале в 1956 г Тэрнером, Клафом, Мартином и Топпой.
Область применения МКЭ значительно расширилась, когда для его обоснования стали применяться методы Галёркина.
С каждым годом росла популярность МКЭ и все больше задач стали решаемы данным методом. В современном море с помощью метода конечных элементов решаются задачи механики деформируемого твёрдого тела, теплообмена, гидродинамики, электродинамики и топологической оптимизации.
Программный продукт APM StructFEM, с помощью метода конечных элементов, позволяет проводить анализ напряженно-деформированного состояния трехмерных объектов любой сложности при произвольном закреплении, статическом или динамическом (силовом или температурном) нагружении.
Воздействие силовых факторов на закрепленное материальное тело вызывает его деформацию и, как результат, возникновение напряжений в каждой его точке.

Совокупность напряжений и деформаций, возникающих при действии на твердое деформируемое тело внешних нагрузок, температурных полей и других факторов, называется напряженно-деформированным состоянием (НДС).

При математическом описании НДС деформируемое тело рассматривается как однородная сплошная изотропная среда, механические характеристики которой во всех направлениях одинаковы, при этом в каждой ее точке выполняется условие сплошности. Наиболее эффективным методом анализа НДС является численный метод конечных элементов (FEM), математическая реализация которого заключается в решении систем дифференциальных уравнений в частных производных или интегральных уравнений, описывающих взаимосвязь механических, тепловых, газо- и гидродинамических, электродинамических и других параметров твердого деформируемого тела.

В программных продуктах линейки APM реализация метода FEM сводится к анализу перемещений узловых точек. В основе математической формулировки метода лежит вариационный принцип Лагранжа, т. е. принцип минимума потенциальной энергии системы. Неизвестными здесь являются перемещения узловых точек, а напряжения определяются путем численного дифференцирования перемещений. Результатом расчета НДС являются компоненты перемещения узловых точек по трем координатным осям и углы поворота относительно этих осей, компоненты нормальных и касательных напряжений и главные напряжения.

При анализе статической прочности сложное напряженное состояние произвольного объемного элемента сводится к одноосному эквивалентному растяжению. В программных продуктах линейки APM используются следующие методы приведения: по Мизесу, Мору, Друкеру – Прагеру, по наибольшим касательным напряжениям, наибольшим главным напряжениям, наибольшим деформациям и т.п.
Выступление в рамках видеоконференции компании Softline на тему "Российские технологии для машиностроения".
Спикер: Сергей Розинский, Заместитель генерального директора компании НТЦ "АПМ" по развитию.

https://youtu.be/1Iu5g8atC7I