Creo Simulate > Глоссарий > Глоссарий для Creo Simulate
  
Глоссарий для Creo Simulate
Буквы в скобках означают, что определение применимо только к указанным продуктам Creo Simulate. Допустимые обозначения — S (Structure, Структурный) или T (Thermal, Тепловой). В противном случае определение применимо ко всем продуктам Creo Simulate.
Термин
Определение
Creo Simulate
Набор продуктов для анализа конструкций, предназначенный для моделирования и оптимизации структурных и тепловых характеристик конструкций до создания опытных образцов. Два основных продукта:
"Структурный" (Structure) — инструмент заданного анализа конструкции.
"Тепловой" (Thermal) — инструмент теплового анализа конструкции.
Эти два продукта интегрированы, и к любому из них можно получить доступ из единого пользовательского интерфейса.
В установку может по выбору входить модуль "Вибрация" (Vibration) — инструмент вибрационного анализа, интегрированный с модулем "Структурный" (Structure).
2D-оболочка
Одномерный объект, изображающий оболочку в 2D-плоской деформации или в 2D-осесимметричной модели.
2D-осесимметричная модель
См. 2D-осесимметричная модель.
AutoGEM (Automatic Geometric Element Modeling, Автоматическое моделирование геометрических элементов; на английском языке)
Автоматизированный процесс Creo Simulate для создания геометрических элементов в модели. AutoGEM формирует элементы в строгом соответствии с правилами создания элементов, так что при анализе модели с помощью Creo Simulate они обеспечивают точные результаты.
com_x, com_y, com_z (S)
Расположение центра массы в отношении к началу ГСК.
CY (S)
Расстояние за пределами нейтральной оси в направлении Y в модуле "Структурный" (Structure) для создания отчета изгибного напряжения.
CZ (S)
Расстояние за пределами нейтральной оси в направлении Z в модуле "Структурный (Structure) для создания отчета изгибного напряжения.
GEA
См. анализ геометрических элементов.
GEM
См. моделирование геометрических элементов.
GEO
См. оптимизация геометрических элементов.
HPGL
Графический язык компании Hewlett-Packard, формат описания страниц для печати на плоттере или принтере, которые поддерживают HPGL.
IYY (S)
Второй момент площади поперечного сечения балки, описывающий жесткость изгиба вокруг локальной оси Y.
IZZ (S)
Второй момент площади поперечного сечения балки, описывающий жесткость изгиба вокруг локальной оси Z.
J (S)
Второй действительный полярный момент площади поперечного сечения балки, описывающий жесткость при кручении. У круговых поперечных сечений второй действительный полярный момент площади равен фактическому второму полярному моменту площади.
MCAD
Механическое автоматизированное конструирование (Mechanical computer-aided design, MCAD) — программное обеспечение, с помощью которого можно чертить конструкции механических моделей. Creo Parametric — это пример программы MCAD.
P-проход
Отдельный шаг расчета при анализе в модуле "Структурный" (Structure), при котором каждая кромка элемента возводится в одну степень полинома. После каждого P-прохода в Creo Simulate обновляются степени полинома кромок для следующего P-прохода. Процесс продолжается до достижения сходимости или максимальной степени полинома.
P-уровень
Высшая степень полинома, с которой в Creo Simulate рассчитывается данная кромка при исследовании конструкции. См. также степень полинома.
Q (T)
Тепловая мощность, применяемая к выбранным объектам при создании тепловой нагрузки.
абсцисса
Горизонтальная ось графика.
анализ
Испытание модели, при котором Creo Simulate определяет поведение модели при заданных условиях эксплуатации. Анализ выполняется как часть стандартного или иного исследования конструкции.
В модуле "Структурный" (Structure) производится расчет реакции модели на совокупность нагрузок и ограничений. См. также следующие типы анализа: критической нагрузки, контактный, динамического частотного отклика, отклика на динамические случайные воздействия, отклика на динамическое воздействие, динамический анализ временных характеристик отклика, модальный, преднапряженный модальный, преднапряженный статический и статический.
В модуле "Тепловой" (Thermal) производится расчет реакции модели на совокупность тепловых нагрузок при указанных заданных температурных режимах и (или) условиях конвекции. См. также: стационарный тепловой.
Анализ больших деформаций
Вариант для вычисления воздействий больших деформаций только при статическом заданном анализе, с использованием нелинейных уравнений. Доступен только для следующих типов: 3D-модели, 2D-плоские деформации и 2D-плоские напряжения.
анализ временных характеристик отклика (S)
См. динамический анализ временных характеристик отклика.
анализ геометрических элементов (geometric element analysis, GEA)
Технология для анализа модели путем анализа ее геометрических элементов по степени полинома, необходимого для достижения указанного уровня точности.
анализ динамического частотного отклика (S)
Анализ с расчетом амплитуды и фазы перемещений, скоростей, ускорений, напряжений модели в результате нагрузки с колебаниями на различных частотах.
анализ критической нагрузки (S)
Анализ с расчетом критических значений нагрузки, при которых конструкция теряет прочность, а также напряжений и деформаций модели в результате нагрузок и ограничений, неизменных во времени.
анализ оптимизации
Исследование конструкции, при котором в Creo Simulate регулируется один или несколько параметров для достижения указанной цели или для проверки выполнимости конструкции в указанных пределах. См. также проработка глобальной чувствительности, проработка локальной чувствительности, проработка оптимизации, стандартная проработка.
анализ отклика на динамические случайные воздействия (S)
Анализ с расчетом спектральных плотностей мощности и среднеквадратичных значений перемещений, скоростей, ускорений, напряжений модели в результате нагрузки с указанной спектральной плотностью мощности.
анализ отклика на динамическое воздействие (S)
Анализ с расчетом максимальных значений перемещений и напряжений модели в результате возмущения основания с указанным спектром отклика.
анализ отклика на динамическое воздействие (S)
См. анализ отклика на динамическое воздействие.
анализ отклика на случайные воздействия (S)
См. анализ динамического отклика на случайные воздействия.
анализ частотного отклика (S)
См. анализ динамического частотного отклика.
анимация
Динамическое представление фигурных форм, результатов статического перемещения, разнообразных результатов в цветной закраске и изменений форм при изучении чувствительности или оптимизации в обоих продуктах.
ассоциативность
Определяет, как любой объект (например, геометрия, нагрузка, граничные условия) в Creo Simulate относится к другому объекту. Если один объект связан с другим, то определение первого объекта зависит от определения другого. Например, если нагрузка относится к точке, а эта точка перемещается, то перемещается и нагрузка.
балка
См. элемент "Балка".
вращение (S)
Локальное изменение ориентации в расположении на модели относительно недеформированной модели.
Встроенный файл PostScript
Файл PostScript, который можно включить в состав другого файла PostScript. Встроенные файлы PostScript используются для вставки рисунков в документ PostScript. Распечатать отдельно встроенный файл PostScript невозможно. См. также файл PostScript.
выполнение
В процессе выполнения модуль вычисляет результаты указанного исследования конструкции.
глобальная система координат
Система координат по умолчанию, в Creo Simulate также обозначается ГСК. Эту систему координат используют при создании модели. См. также система координат, локальная система координат, пользовательская система координат, система координат вида.
гравитационная нагрузка (S)
Нагрузка на тело под воздействием равномерного гравитационного поля или инерционного поля с постоянным ускорением.
граничная грань
Грань, принадлежащая единственному элементу твердого тела. См. также граничная кромка.
граничная кромка
Кромка, соотнесенная с единственной оболочкой или твердым телом, за исключением случая, когда кромка соотнесена с твердым телом и оболочкой, совпадающими с гранью такого твердого тела. См. также граничная грань.
граничное условие (T)
См. условие конвекции и заданная температура.
график цветной закраски
Тип отображения результата с наложением на модель цветных областей. Каждый цвет изображает различные диапазоны значений указанной скалярной величины, например, напряжение, перемещение, температура или поток.
ГСК
См. глобальная система координат.
демпфирование в материале
Свойство материала, позволяющее моделировать рассеяние энергии из-за трения, теплообмена или деформации, происходящих во время контактного события.
диалоговое окно
Открываемое по команде отдельное окно, в которое вводятся значения и другие данные.
динамический анализ временных характеристик отклика (S)
Анализ с расчетом перемещений, скоростей, ускорений и напряжений в модели в различные моменты времени в результате варьируемой нагрузки.
заданная температура (T)
Граничное условие температуры, установленное для геометрического объекта или объекта модели. В модуле "Тепловой" (Thermal) температура определяется для каждого расположения на модели, для которой не установлена заданная температура. Заданную температуру можно добавлять и в новые, и в существующие наборы ограничений.
заданное перемещение (S)
Известное перемещение, которое задается для детали модели при создании ограничения.
закон распределения
Процесс, с помощью которого в Creo Simulate пространственно меняется нагрузка в структурном режиме или тепловая нагрузка в тепловом режиме. В Creo Simulate можно указать линейное, квадратичное или кубическое изменение нагрузки или тепловой нагрузки вдоль кромки, кривой, грани или поверхности.
запрос
Запрос на ввод одного символа или команды в командной строке.
изотропный
Описывает материал с бесконечным числом плоскостей симметрии материала, что обеспечивает эквивалентность свойств по всем направлениям. Для каждого свойства вводится одно значение. Изотропные материалы назначаются для любого типа элементов.
инерция (Iy, Iz) (S)
Факторы, указанные для второго момента площади элемента балки. Эти свойства, наряду с модулем Юнга, описывают жесткость изгиба вокруг главных осей Y и Z балки.
исключенный элемент (S, T)
Назначаемый элемент, который исключается из расчетов сходимости и измерений, потому что он находится в области неопределенного или очень высокого напряжения или потока, которые не являются первостепенными.
исследование конструкции
Проверка модели с применением одного или нескольких ранее определенных видов анализа (стандартная проработка). При исследовании конструкции может также применяться анализ изучения альтернативных вариантов конструкции (проработка оптимизации и чувствительности). См. также глобальная проработка чувствительности, локальная проработка чувствительности, проработка оптимизации и стандартная проработка.
истинный угол
Фактический, абсолютный 3D-угол (в отличие от проецированного угла).
история изменений формы
Анимационная последовательность, которая показывает изменения формы модели при каждом шаге исследования оптимизации или глобальной чувствительности конструкции. Чтобы записать оптимизированную версию модели, можно также использовать окно результатов истории изменений формы.
источник тепла (T)
Заданная мощность генерации тепловой энергии. См. также тепловая нагрузка.
кнопка
Кнопка в диалоговом окне, нажатием которой можно задать действие, выполняемое Creo Simulate. Типичные примеры кнопок: OK или Отмена (Cancel).
кнопка проверки
Квадратная кнопка в диалоговом окне. Можно выбрать одну или несколько кнопок проверки из группы.
контактный анализ (S)
Нелинейный анализ, при котором в модуле "Структурный" (Structure) производится расчет площади каждого контакта модели, а также напряжений и деформаций модели в результате нагрузок и ограничений, неизменных по времени.
контурный график
Тип отображения результата, при котором на модель накладывается набор кривых. Цвет каждой кривой соответствует значению константы указанной скалярной величины. Кроме того, контурным графикам могут быть присвоены метки, чтобы их было возможно различить на черно-белой распечатке.
Примеры скалярных величин: напряжение, перемещение, температура, компоненты потока.
коэффициент демпфирования (S)
Процент критического демпфирования в режиме анализа динамического частотного отклика, отклика на случайные воздействия или временного отклика. Коэффициент демпфирования, равный 100%, означает, что модель критически демпфирована и свободно не вибрирует. Коэффициент демпфирования, равный 1%, означает, что амплитуда затухает примерно на 6% за период колебаний. См. также критическое демпфирование.
коэффициент конвекции (T)
Константа соразмерности между потоком сквозь поверхность и разностью температур поверхности и окружающей среды — при конвекционной теплопередаче сквозь поверхность.
коэффициент критической нагрузки (S)
Величина, полученная при анализе критической нагрузки в модуле "Структурный" (Structure). Коэффициент критической нагрузки, умноженный на примененную нагрузку, дает критическую нагрузку.
коэффициент Пуассона (S)
Отношение поперечного сужения к продольному сужению материала в напряженном состоянии. Коэффициент Пуассона указывается при определении свойств материала.
коэффициент теплового расширения (S)
Константа материала, равная отношению деформации к изменению температуры в градусах.
коэффициент усталостной прочности (σ)
показатель усталостной прочности (b)
коэффициент усталостной пластичности (ɛ)
показатель усталостной пластичности (c)
Эти свойства используются для определения общей кривой зависимости надежности от деформации для материала.
Δɛ/2 = (σ/E) (2N)b(2N)c
где N — количество разворотов до сбоя
E является модулем упругости
критерий разрушения Тсаи-Ву (Tsai-Wu)
Теория общего многоосевого разрушения для прогнозирования разрушения анизотропных материалов. Названа в честь Стивена Тсаи и Эдварда Ву, основоположников теории.
критическое демпфирование (S)
Минимальное значение объема демпфирования, ниже которого начинаются колебания. См. также коэффициент демпфирования.
крутильная жесткость (S)
Константа жесткости пружины, равная отношению момента пружины к вращению вокруг главной оси координат.
локальная система координат (M)
Система координат, применяемая к конкретному телу. Точки тела вводятся в соответствии с его локальной системой координат (ЛСК). Ориентации осей по умолчанию — те же, что и в текущей системе координат, — ГСК или ПСК.
См. также локальная система координат, пользовательская система координат, система координат вида, глобальная система координат.
максимальная величина главного напряжения (S)
Значение главного напряжения с максимальной величиной. Например: если максимальное главное напряжение равно 100, а минимальное главное напряжение равно 200, то максимальная величина главного напряжения — это минимальное главное напряжение (200).
максимальное главное напряжение (S)
Наибольшее положительное значение главного напряжения модели.
максимальное напряжение сдвига
Максимальное напряжение сдвига (также известное как напряжение Треска) равно половине наибольшей разности главных напряжений в данной точке.
меню
Список команд для выполнения.
минимальная величина главного напряжения (S)
Наименьшее положительное значение главного напряжения в модели.
многопроходная адаптационная сходимость
Точка, при прохождении которой результаты последнего расчета в анализе отличаются от результатов предыдущего менее, чем на указанный процент. Величина процента для такого сравнения в Creo Simulate зависит от варианта сходимости, выбранного при настройке анализа.
В Creo Simulate степень полинома увеличивается вдоль каждой кромки модели, пока не будет достигнута либо сходимость, либо максимальная степень полинома. См. также степень полинома.
модальный анализ (S)
Анализ в модуле "Структурный" (Structure) для расчета естественных частот и форм фигур модели.
моделирование
Процесс упрощения и абстрагирования конструкции, объекта или физической системы для его представления в математическом выражении и проработки с помощью компьютера.
моделирование геометрических элементов (geometric element modeling, GEM)
Методика для подготовки анализа модели путем ее разделения на элементы, непосредственно связанные с геометрией. См. также элемент.
модель
Компьютерное представление конструкции или объекта. С моделью можно связывать анализы и проработки конструкции.
Модель 2D-плоской деформации
Двумерная модель, изображающая поперечное сечение конструкции, вытянутой в направлении, перпендикулярном к поперечному сечению. В плоских деформациях все компоненты нагрузки и деформации за пределами плоскости должны равняться нулю, а нагрузка не может изменяться в направлении от плоскости. Например, в модуле "Структурный" (Structure) можно использовать тип модели плоской деформации для таких форм, как длинные трубы, перемычки, подпорные стенки.
В модуле "Тепловой" (Thermal) модели 2D-плоской деформации используются в конструкциях, где тепловой поток в одном из направлений ничтожно мал, то есть температура в двух направлениях изменяется, а в третьем — нет. Например, этот тип модели можно использовать при моделировании длинной трубы.
модифицированная теория Мора
Теория прогнозирования повреждений хрупких материалов. Вариант теории Куломба-Мора, видоизмененной для достижения наилучших результатов в прогнозировании повреждений хрупких материалов.
Модуль "Вибрация" (Vibration)
Вибрационный модуль программы, устанавливаемый по выбору. Интегрирован с модулем "Структурный" (Structure).
Модуль Юнга (S)
Отношение напряжения к деформации для указанного материала, которое описывает его жесткость. Модуль Юнга указывают при определении свойств материала.
момент инерции (S)
Константа инерции, равная отношению примененного момента к результирующему угловому ускорению вокруг оси.
набор граничных условий (T)
Группировка условий конвекции и/или заданных температур, примененных к отдельной модели. В процесс анализа обычно включается набор граничных условий.
набор нагрузок
Группировка заданных или тепловых нагрузок для одной модели. Наборы нагрузок могут быть включены в большинство типов анализа. В Creo Simulate результаты рассчитываются отдельно для каждого набора нагрузок, если только при динамическом анализе не используется опция Наборы сводок (Sum Sets).
набор ограничений (S)
Группировка ограничений, размещенных на одной модели. Обычно набор ограничений является частью анализа.
нагрузка (S)
Усилие, прилагаемое к модели. Можно указать направление и величину усилия. См. также нагрузка в подшипнике, центробежная нагрузка, гравитационная нагрузка, нагрузка давления и температурная нагрузка.
нагрузка в подшипнике (S)
Нагрузка, приблизительно равная давлению на 3D-поверхность или на 2D-окружность жесткого стержня или оси, проходящих сквозь отверстие.
нагрузка давления (S)
Нагрузка, действующая по нормали к поверхности и выраженная в единицах измерения усилия на единицу измерения площади.
напряжение Мизеса (S)
Эквивалентное напряжение, равное сочетанию всех компонентов напряжения. Критерий текучести Мизеса гласит, что материал достигает своего предела эластичности, если напряжение Мизеса равно пределу текучести материала при простом натяжении.
напряжение разрушения при сдвиге, натяжении или сжатии
Максимальное напряжение, которое может выдержать тело при нагрузке сдвига, натяжения или сжатия, после чего наступает разрушение.
непрерывная кривая или поверхность G1.
Математическое описание кривой или поверхности. Кривая или поверхность G1 является непрерывной, если направление (но необязательно величина) ее первых производных плавно изменяется по всей кривой или поверхности.
непрерывная кривая или поверхность G2.
Математическое описание кривой или поверхности. Кривая или поверхность G2 является непрерывной, если направление (но необязательно величина) ее вторых производных плавно изменяется по всей кривой или поверхности.
непрерывная кривая или поверхность С1
Математическое описание кривой или поверхности. Кривая или поверхность С1 является непрерывной, если направление и величина ее первой производной изменяются непрерывно по всей длине кривой или поверхности.
непрерывная кривая или поверхность С2
Математическое описание кривой или поверхности. Кривая или поверхность С2 является непрерывной, если направление и величина ее второй производной изменяются непрерывно по всей длине кривой или поверхности.
нестационарный тепловой анализ (T)
Анализ в модуле "Тепловой" (Thermal) для расчета температур и тепловых потоков модели в различные моменты времени в ответ на указанные тепловые нагрузки и под действием заданных температур и (или) условий конвекции.
норма энергии (T)
Скалярная величина, пропорциональная интегралу по элементу квадратичного потока. Она аналогична элементу энергии деформации в статическом анализе конструкции. Для нормы энергии можно создать размеры и использовать для величины сходимости.
нормализованный коэффициент взаимодействия Тсаи-Ву
Математический термин, используемый при расчете критерия разрушения Тсаи-Ву. Представляет собой взаимодействие между нормальными напряжениями в направлениях 1 и 2 материала. См. также ориентация материала и поперечно-изотропный.
объект
Родовое обозначение любых частей модели, включая точки, кривые, пружины, балки и т. п. Кроме того, для каждого модуля существуют отдельные сущности, например нагрузки и ограничения в модуле "Структурный" (Structure), условия конвекции и тепловые нагрузки в модуле "Тепловой" (Thermal).
объем
Набор связанных поверхностей в виде объемного объекта. Объем должен быть замкнут, хотя в нем могут быть внутренние пустоты.
ограничение (S)
Внешний предел движения конструкции или ее детали. Закрепить модель можно в любой из шести степеней свободы сдвига или поворота по любой из трех осей координат.
однопроходная адаптивная сходимость
Метод, применяемый Creo Simulate при поиске решения для анализа. В Creo Simulate первый проход выполняется с 3-й степенью полинома, причем оцениваются ошибки напряжения, а затем степень полинома каждого элемента увеличивается в зависимости от величины локальных ошибок напряжения. Вслед за этим выполняется поиск второго решения с обновленными степенями полинома. Результаты этого второго решения принимаются как окончательные.
окно "Дерево модели"
Окно графического представления свойств модели, в том числе расчетных констр. элементов (опорных точек, систем координат, опорных кривых, областей поверхности и объмных областей).
окно результата
Единичное отображение результата исследования конструкции. В окне результата находится одна величина (например, напряжение или перемещение), определенная по расположению (например, по кромке или целой модели) в указанном отображении (например, на черно-белом графике или графике цветной закраски).
окно сообщения
Отображается окно, содержащее сообщение или вопрос.
оптимизация геометрических элементов (geometric element optimization, GEO)
Процесс, позволяющий найти равновесие между конструктивными ограничениями и рабочими характеристиками за счет автоматического изменения параметров, соотнесенных с моделью геометрических элементов. См. также оптимизация.
ордината
Вертикальная ось на графике.
ориентация (S)
Свойство балок и двухточечных пружин. Ориентация — это вектор с тремя компонентами ГСК. Этот вектор определяет локальную ось Z балки или пружины относительно ГСК. См. также ориентация материала.
ориентация материала
Главные направления материала относительно текущей системы координат, соотнесенные с поверхностями, объемами, оболочками, твердыми телами, твердыми 2D-телами или 2D-пластинами модели. Можно указать и ось системы координат, по которой выравнивается каждое главное направление материала, и угол поворота по этим направлениям. См. также ориентация.
ортотропный
Описывает материал с симметрией относительно трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Ортотропные свойства назначаются для поверхностей и деталей.
осесимметричная модель
Двумерная модель, для которой геометрия, нагрузки, деформации, заданные температурные режимы и условия конвекции симметричны относительно оси вращения. Например, тип осесимметричной модели можно использовать для цилиндрической или сферической конструкции — например бака-накопителя.
отслеживание режима (S)
При оптимизации с применением модального анализа модуль "Структурный" (Structure) может быть настроен на использование определенного режима в процессе всей оптимизации, даже если частота режима увеличится или уменьшится относительно частоты смежного режима.
параметрическое пространство
Пространство для представлений, внутреннее для кода Creo Simulate, в котором Creo Simulate представляет геометрические объекты. Creo Simulate представляет одновременно всю геометрию двумя способами: 1) фактическое 2D- или 3D-представление модели; 2) параметрическое 1D-, 2D- или 3D-представление, которое используется в Creo Simulate для обработки геометрических объектов.
Creo Simulate выполняет много операций с геометрическими объектами в параметрическом пространстве, а затем переносит их обратно в 3D-пространство. В результате вид объекта может значительно отличаться от его параметрического представления.
параметры материала
Набор свойств материала. Параметры материалов могут храниться в библиотеке материалов и назначаться для одной или нескольких сущностей модели.
переключатель
Ромбовидная или круглая кнопка в диалоговом окне. Из группы переключателей можно выбрать только один.
перемещение (S)
Движение точки на модели, измеряемое как изменение позиции относительно расположения точки на недеформированной модели. Перемещения рассчитываются по умолчанию в процессе работы модуля.
показатель упрочнения при циклическом нагружении (n´)
коэффициент циклической прочности (K´)
Эти свойства используются для определения циклической кривой зависимости деформации от напряжения для материала.
∆ɛ/2 = Δσ/2E+(Δσ/2K´)1/n´
где ∆ɛ/2 — амплитуда циклической деформации
Δσ/2 — амплитуда циклического напряжения
E является модулем упругости
поле ввода
Поле ввода данных в диалоговом окне. Поле ввода становится активным при наведении курсора мыши на поле и нажатии левой кнопки мыши.
пользовательская система координат
Декартова, цилиндрическая или сферическая система координат, определяемая пользователем. Также обозначается ПСК. См. также система координат, локальная система координат, система координат вида, глобальная система координат.
поперечно-изотропный
Описывает материал с вращательной симметрией вокруг оси, который назначается для поверхностей и деталей. В плоскости изотропии свойства равны во всех направлениях. Для каждого свойства вводится два значения: первое — для изотропной плоскости, второе — для оставшегося главного направления материала.
поток (T)
Мощность энергии теплопередачи на единицу измерения площади.
правило правой руки
Способ определить направление положительных значений по оси Z относительно положительных значений по осям X и Y. Если положить перед собой правую руку ладонью кверху, то большой палец, направленный вправо, указывает в сторону положительных значений по оси X, а указательный палец, направленный прямо вперед, указывает в сторону положительных значений по оси Y. Если теперь загнуть средний палец вверх на 90, он укажет в направлении положительных значений по оси Z.
предел
Значение или диапазон значений для указанного измерения, которые модуль Creo Simulate должен использовать при проработке оптимизации.
предел текучести
Значение напряжения, при котором или выше которого материал больше не проявляет линейной эластичности.
преднапряженный модальный анализ (S)
Анализ для расчета естественных частот и режимов преднапряженной модели. Жесткость напряжения рассчитывается на основе напряжений, полученных при предыдущем статическом анализе. Затем результат суммируется с жесткостью в пределах упругих деформаций для создания комбинированной жесткости. Комбинированная жесткость впоследствии используется при модальном анализе вместо эластичной жесткости.
преднапряженный статический анализ (S)
Анализ, при котором рассчитываются напряжения и деформации преднапряженной модели. Жесткость напряжения рассчитывается на основе напряжений, полученных при предыдущем статическом анализе. Затем результат суммируется с жесткостью в пределах упругих деформаций для создания комбинированной жесткости. Комбинированная жесткость впоследствии используется при статическом анализе вместо эластической жесткости.
примененный поток (T)
Заданная мощность, с которой применяется тепловая энергия.
проводимость (T)
Физическое свойство материала, которое регулирует скорость распространения тепловой энергии внутри материала при данном тепловом градиенте.
продольная жесткость (S)
Константа жесткости пружины, равная отношению силы пружины к перемещению вдоль главной оси координат.
Проработка глобальной чувствительности
Исследование конструкции, при котором в Creo Simulate выполняется расчет изменений в размерах модели при изменении параметра в указанном диапазоне. Это достигается путем расчета значений измерений на равномерных интервалах в диапазоне параметра. Одновременно можно изменять несколько параметров. См. проработка локальной чувствительности, проработка оптимизации, стандартная проработка.
проработка локальной чувствительности
Исследование конструкции, при котором в Creo Simulate выполняется расчет чувствительности измерений модели к мелким изменениям одного или нескольких параметров. Рассчитывается наклон кривой чувствительности между двумя элементами выборки. См. также проработка глобальной чувствительности, проработка оптимизации, стандартная проработка.
проработка чувствительности
Исследование конструкции в режиме "что если" при котором в Creo Simulate используются параметры для изучения изменений в конструкции модели, чтобы создать наилучший вариант конструкции. См. также проработка глобальной чувствительности, проработка локальной чувствительности.
пружина (S)
Идеализация, представляющая эластичное пружинное соединение между двумя точками или с креплением в одной точке.
ПСК
См. также пользовательская система координат.
пункт меню
Команда или подпункт меню.
рабочая площадь
Самое большое окно на экране Creo Simulate, в котором можно создавать и изменять модели, а также просматривать результаты. По умолчанию, рабочая площадь находится под командной строкой и областью кнопок инструментов и слева от области меню конструкции.
размер
Интересующая скалярная величина, которая используется Creo Simulate при исследовании конструкции. Размеры можно настраивать для отслеживания указанных рабочих характеристик модели. Например, требуется узнать напряжение по касательной к шву для последующего расчета усталости.
Для проведения анализа или установления цели или предела в проработке оптимизации можно использовать такие размеры, как критерии сходимости. В исследовании локальной или глобальной чувствительности конструкции также используются размеры для вычисления чувствительности к изменениям параметров.
При исследовании конструкции в Creo Simulate рассчитываются результаты для измерений, допустимых при любом анализе в процессе исследования. Например, при статическом анализе рассчитывается размер напряжения, тогда как при модальном — нет.
расчетные констр. элементы
Конструкторские элементы, создаваемые в среде Creo Simulate и позволяющие сосредоточиться на определенной части модели, которую будет моделировать данный конструкторский элемент. Расчетные конструкторские элементы видимы только в среде Creo Simulate и включают опорные точки, системы координат, опорные кривые, области поверхности и объемные области.
реактивные силы (S)
Силы, действующие на закрепленные кромки или точки. См. также результирующее.
режимы жесткости тела (S)
Режимы, в которых не присутствует деформация.
результирующее (S)
Можно определять такие размеры, как результирующую силу или результирующий момент. В модуле "Структурный" (Structure) размер результирующего усилия равен сумме тяговых усилий, действующих на одну или несколько границ или элементов.
В модуле "Структурный" (Structure) размер результирующего момента равен произведению плеча силы и суммы тяговых усилий, действующих на одну или несколько границ или элементов.
В модуле "Структурный" (Structure) для 3D-моделей можно рассчитывать результирующий размер для крайних точек балок, кромок оболочек, граней твердых тел или их сочетаний. Значение результирующего размера равно сумме результирующих всех выбранных сущностей.
результирующий тепловой поток (T)
Измерение, которое рассчитывается в модуле "Тепловой" (Thermal) как общее количество тепла, проходящего через одну или несколько границ, либо один или несколько элементов. Например, для 3D-моделей в модуле "Тепловой" (Thermal) рассчитывается результирующий тепловой поток для крайних точек балок, кромок оболочек, граней твердых тел или их сочетаний.
свойства
См. CY, CZ, IYY, IZZ, J, свойства массы, свойства материала, ориентация, сдвиг FY и FZ, свойства оболочки, тета.
свойства массы
Свойства, рассчитанные из геометрии модели и свойств материала. Свойства массы для полной модели включаются в файл сводки при выполнении исследования конструкции с определенными типами анализа.
свойства материала
Свойства материала, назначенного для геометрии или элементов. Ниже приводится список свойств материала для каждого модуля:
Коэффициент теплового расширения (S)
Проводимость (T)
Стоимость на единицу измерения массы (S, T)
Плотность массы (S, T)
Коэффициент Пуассона (S)
Модуль сдвига (S)
Модуль Юнга (S)
См. также изотропный, ортотропный, поперечно-изотропный.
свойства оболочки
Свойства, назначаемые для оболочки в зависимости от ее типа. Толщина назначается для однородной оболочки, состоящей из одного материала, чьи свойства не изменяются по толщине оболочки.
Свойства жесткости слоев назначаются для многослойной оболочки, состоящей из одного или нескольких материалов, чьи свойства могут изменяться по толщине оболочки.
сдвиг FY и FZ (S)
Отношение действительной "площади сдвига" балки к ее истинной зоне поперечного сечения для сдвига в направлении Y (сдвиг FY) или в направлении Z (Сдвиг FZ). В модуле "Структурный" (Structure) эти множители используются для улучшения точности расчетов балок.
сетка отображения
Расположения, для которых в Creo Simulate рассчитываются значения перемещения, напряжения, температуры, потока и т. п. В Creo Simulate на каждый элемент накладывается сетка, и значения рассчитываются для каждого расположения, где две линии сетки пересекаются или где линия сетки пересекает кромку элемента.
Для определения размера сетки при выборе типа анализа указывают, сколько необходимо интервалов вдоль каждой кромки элемента при создании сетки в Creo Simulate. Размер сетки влияет на уровень детализации результатов.
сингулярность
Область модели, где количество результатов теоретически бесконечно для любых физических величин, таких как перемещения, напряжения, температуры, теплового потока. Сингулярности обычно проявляются в результате точечных нагрузок, ограничений в точках и острых кромок.
система координат
Базовое название системы координат для определения точного расположения объектов. По умолчанию Creo Simulate использует глобальную систему координат. Кроме того, можно создавать три типа пользовательской системы координат — декартову, цилиндрическую и сферическую.
Задать ориентацию балки или пружины можно, определив ее локальную систему координат. См. также локальная система координат, пользовательская система координат, система координат вида, глобальная система координат.
Система координат вида
См. также система координат вида.
система координат вида
Система для определения окна вида в Creo Simulate. Система координат всегда берет начало от центра экрана. Положительные значения по оси X идут по горизонтали вправо, по оси Y — по вертикали и вверх, а по оси Z — перпендикулярно другим осям и направлены с сторону зрителя. См. также система координат, локальная система координат, пользовательская система координат, глобальная система координат.
Эта система координат является точкой привязки для изменений вида. При вращении, переносе или увеличении модели происходит повторное позиционирование системы координат вида относительно модели.
список
Список объектов в диалоговом окне с полосой прокрутки справа.
сплайн
Сплошная кривая, обычно состоящая из нескольких полиноминальных сегментов.
стандартная проработка
Исследование, при котором в Creo Simulate рассчитываются результаты одного или нескольких анализов. Для проведения анализов можно указывать различные параметрические настройки. См. исследование конструкции, глобальная проработка чувствительности, локальная проработка чувствительности, проработка оптимизации.
статический анализ (S)
Анализ в модуле "Структурный" (Structure) для расчета напряжения и деформации модели в результате нагрузок, неизменных во времени (при наличии ограничений в модели).
стационарный тепловой анализ (T)
Анализ в модуле "Тепловой" (Thermal) для расчета реакции модели на набор указанных тепловых нагрузок при любых конвекционных условиях и (или) заданных температурах. В модуле "Тепловой" (Thermal) присутствует только этот тип анализа.
степени свободы
Средство выражения возможного перемещения механической системы.
степень полинома
При выполнении исследования конструкции в Creo Simulate для каждой кромки рассчитывается значение указанных показателей с постепенным увеличением степени полинома, пока не будет достигнута сходимость либо максимальная степень полинома. В Creo Simulate используются функции в диапазоне от линейной до полиноминальной 9-й степени, но можно указать и часть этого диапазона при определении типа анализа. См. также сходимость, P-уровень.
сходимость
Метод, применяемый в Creo Simulate для поиска решений при анализе, основанный на задаваемых пользователем требованиях и ограничениях. В Creo Simulate существует два основных метода сходимости: многопроходная и однопроходная адаптация.
твердое 2D-тело
Трех- или четырехгранный элемент, изображающий 2D-плоскую деформацию или 2D-осесимметричную модель.
текущая модель
Модель, открытая на экране. Creo Simulate может одновременно открывать только одну модель. См. также модель.
текущая папка
Папка, из которой запущен модуль Creo Simulate.
текущее тело
Выбранное тело, доступное для внесения изменений. Всегда используется именно текущее тело.
температура окружающей среды (T)
Температура жидкости вдали от поверхности — при теплопередаче сквозь поверхность.
температурная нагрузка (S)
Нагрузка на тело в результате изменений температуры в модели. Изменение температуры влияет на локальное расширение или сжатие модели. Модель можно заставить противостоять расширению, применяя ограничения. Существует два типа температурной нагрузки — MEC/T (из модуля "Тепловой" (Thermal) Pro/MECHANICA) и глобальная.
тепловая нагрузка (T)
Тепловая нагрузка, которую можно приложить к указанным расположениям модели для изучения воздействия внутренней генерации тепла или примененного потока. Если указана положительная тепловая нагрузка, то нагрузка добавляет тепло в модель, действуя как источник тепла. Если указана отрицательная тепловая нагрузка, то нагрузка отнимает тепло у модели, действуя как теплоотвод. Тепловые нагрузки можно группировать в наборы нагрузок. См. также теплоотвод и источник тепла.
теплоемкость (T)
Свойство материала поглощать тепло из внешней среды. Представляет собой объем энергии, необходимой для увеличения температуры на единицу.
теплоотвод (T)
Заданная мощность потерь тепловой энергии. См. также тепловая нагрузка.
тета () (S)
Свойство балок и двухточечных пружин. Тета — это угол между главной и локальной осями Z. Если угол тета равен нулю, локальная ось Y по умолчанию лежит в плоскости балки.
тип модели
Пространственная обработка, которую нужно применить к модели в Creo Simulate. Доступные типы моделей: 3D, 2D-плоская деформация, 2D-плоское напряжение или 2D-осесимметричная модель.
тип модели 2D-плоского напряжения
Двумерная модель для моделирования тонкой, плоской пластины. Все элементы должны лежать на плоскости ГСК Z=0. Для модели 2D-пластины можно создавать только элементы 2D-пластины.
удельная теплоемкость (T)
Теплоемкость на единицу измерения массы. См. теплоемкость.
условие конвекции (T)
Граничное условие, которое можно указать при конвекционном теплообмене между движущейся жидкостью и геометрическими сущностями и (или) сущностями элементов в рамках модели.
фаза (S)
Угол, на который выходная величина находится не в фазе с усилием, вызвавшим реакцию. Отрицательный угол означает, что выходная величина отстает от усилия.
файл PostScript
Файл, написанный на языке PostScript, языке описания страниц. Для распечатки на принтерах, поддерживающих PostScript, в Creo Simulate можно создавать цветные или черно-белые файлы в формате PostScript.
центробежная нагрузка (S)
Инерционная нагрузка тела в результате вращения вокруг оси по направлению радиально от оси.
циклическая симметрия
Тип ограничения, который создается нанесением вырезов в модели на двух симметричных поверхностях. Последующие анализы проводятся только на симметричных поверхностях, что существенно сокращает время анализа.
элемент
Объект на основе геометрии модели, который используется для анализа модели. Типы элементов: балки, оболочки, твердые тела, 2D-оболочки, твердые 2D-тела и 2D-пластины. В модуле "Структурный" (Structure) также существуют элементы массы и пружины.
Элементы создаются при помощи AutoGEM, технологии автоматического создания элементов в Creo Simulate. AutoGEM создает элементы модели в начале каждого анализа. AutoGEM можно запустить вручную во время сеанса моделирования для вычисления и адаптации сетки. См. также AutoGEM или моделирование геометрических элементов.
элемент "Балка"
Одномерный объект, изображающий часть или целый компонент конструкции, длина которого существенно превышает два остальных измерения. Ось балки лежит на кривой или на кромке. В модуле "Структурный" (Structure) поперечное сечение описывается набором свойств сечения и ориентацией. См. также CY, CZ, IYY, IZZ, J, ориентация, сдвиг FY и FZ, тета.
элемент 2D-пластины
Трех- или четырехгранный элемент, изображающий пластину в типе модели 2D-плоского напряжения.
элемент массы (S)
Элемент в виде концентрированной массы и концентрированного момента инерции в отдельной точке модели.
элемент оболочки
Трех- или четырехгранный объект для представления детали или целого компонента конструкции, толщина которого значительно меньше двух других измерений. Creo Simulate показывает срединную поверхность элемента оболочки.
элемент твердого тела
Кубический, тетраэдральный или клиновидный объект, представляющий в Creo Simulate часть или целый трехмерный структурный компонент.