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Tipos de resultados en Creo Ansys Simulation
Además de los tipos de resultados básicos y otros que se utilizan con frecuencia, Creo Ansys Simulation también soporta tipos de resultados adicionales que se pueden seleccionar al definir los resultados avanzados.
A continuación, se indican las categorías de resultados disponibles:
Resultados de desplazamiento
Cantidad de resultados
Descripción
Magnitud de desplazamiento
La magnitud del vector de desplazamiento
Desplazamiento X
Los componentes X, Y y Z del vector de desplazamiento.
Desplazamiento Y
Desplazamiento Z
Resultados diversos
Cantidad de resultados
Descripción
Volumen del elemento
Error estructural
Se puede insertar un resultado de error basado en tensiones para ayudar a identificar las regiones de alto error y, por lo tanto, mostrar dónde se beneficiaría el modelo de una malla más refinada para obtener una respuesta más precisa.
Carga nodal: los resultados de la carga nodal solo están disponibles si se selecciona la casilla Resolver para todos los tipos de resultados (Solve for all result types) en el cuadro de diálogo Opciones de Creo Parametric (Creo Parametric Options).
Cantidad de resultados
Descripción
Magnitud de la fuerza de corte
Son las fuerzas nodales del elemento. Estos resultados están disponibles cuando se aplican a geometría o cargas.
Las tres fuerzas del componente fuerza X, fuerza Y y fuerza Z, así como la magnitud de fuerza resultante, están disponibles como resultados individuales.
Fuerza X
Fuerza Y
Fuerza Z
Resultados de la reacción
Cantidad de resultados
Descripción
Magnitud de la reacción de fuerza
Son las fuerzas de la reacción. Estos resultados están disponibles cuando se aplican a las restricciones. Las tres reacciones de fuerza del componente, fuerza de reacción X, fuerza de reacción Y y fuerza reacción Z, así como la reacción de fuerza resultante y la magnitud de la fuerza de reacción, están disponibles como resultados individuales.
Reacción de fuerza X
Reacción de fuerza Y
Reacción de fuerza Z
Magnitud de la reacción de momento
Son las reacciones de momento. Estos resultados están disponibles cuando se aplican a las restricciones.
Las tres reacciones de momento del componente, la reacción de momento X, la reacción de momento Y y la reacción de momento Z, así como la reacción de momento resultante, la magnitud de la reacción de momento, están disponibles como resultados individuales.
Reacción de momento X
Reacción de momento Y
Reacción de momento Z
Deformación: los resultados de la deformación solo están disponibles si se selecciona la casilla Resolver para todos los tipos de resultados (Solve for all result types) en el cuadro de diálogo Opciones de Creo Parametric (Creo Parametric Options).
Cantidad de resultados
Descripción
1ª deformación elástica principal
Según la teoría de la elasticidad, un volumen infinitesimal de material en un punto arbitrario sobre o en el interior del cuerpo sólido se puede girar de modo que solo se conserven las deformaciones normales y todas las deformaciones de cizalla sean cero. Las tres deformaciones normales que permanecen se denominan deformaciones principales.
Las deformaciones principales siempre se ordenan de la siguiente manera: ε1 > ε2 > ε3. Las deformaciones principales se denominan invariantes; es decir, su valor no depende de la orientación de la pieza o conjunto con respecto al sistema de coordenadas especificado.
1ª deformación térmica principal
1ª deformación total principal
2ª deformación elástica principal
2ª deformación térmica principal
2ª deformación total principal
3ª deformación elástica principal
3ª deformación térmica principal
3ª deformación total principal
Deformación elástica equivalente
Deformación térmica equivalente
Deformación total equivalente
Deformación elástica de cizalla máxima
Intensidad de la deformación elástica
La intensidad de la deformación elástica se define como el mayor de los valores absolutos de ε1 - ε2, ε2 - ε3 o ε3 - ε1.
Intensidad de deformación térmica
Deformación elástica XX
Un estado de deformación tridimensional general se calcula en términos de tres componentes de deformación normal (X, Y, Z) y tres de cizalla (XY, YZ, XZ) alineados con el sistema de coordenadas especificado.
Deformación elástica XY
Deformación elástica YY
Deformación elástica YZ
Deformación elástica ZZ
Deformación elástica ZX
Deformación térmica XX
Deformación térmica XY
Deformación térmica YY
Deformación térmica YZ
Deformación térmica ZX
Deformación térmica ZZ
Intensidad de deformación total
La deformación total se calcula mediante la adición de deformaciones elásticas, plásticas, térmicas y de aislamiento.
Un estado de deformación tridimensional general se calcula en términos de tres componentes de deformación normal (X, Y, Z) y tres de cizalla (XY, YZ, XZ) alineados con el sistema de coordenadas especificado.
Deformación total XX
Deformación total XY
Deformación total AA
Deformación total YZ
Deformación total ZX
Deformación total ZZ
Tensión
Cantidad de resultados
Descripción
1ª tensión principal
Un volumen infinitesimal de material en un punto arbitrario sobre o en el interior del cuerpo sólido se puede girar de modo que solo se conserven las tensiones normales y todas las tensiones de cizalla sean cero. Las tres tensiones normales que permanecen se denominan tensiones principales.
Las tensiones principales siempre se ordenan de la forma siguiente: σ1 > σ2 > σ3.
Las tensiones principales y la tensión de cizalla máxima se denominan invariantes; es decir, su valor no depende de la orientación de la pieza o conjunto con respecto al sistema de coordenadas especificado.
2ª tensión principal
3ª tensión principal
Tensión de corte máxima
La tensión de cizalla máxima es la fuerza de cizalla máxima concentrada en un área pequeña.
Intensidad de la tensión
La intensidad de la tensión se define como el mayor de los valores absolutos de σ1 - σ2, σ2 - σ3 o σ3 - σ1.
Tensión XX
Un estado de deformación tridimensional general se calcula en términos de tres componentes de deformación normal (X, Y, Z) y tres de cizalla (XY, YZ, XZ) alineados con el sistema de coordenadas especificado.
Tensión XY
Tensión YY
Tensión YZ
Tensión ZX
Tensión ZZ
Tensión Von Mises
La tensión Von Mises es una combinación de todos los componentes de tensión. La tensión Von Mises también se denomina tensión de tracción equivalente. La tensión Von Mises esencialmente calcula lo que se conoce como la densidad de la energía de distorsión en un punto determinado del sistema. Es útil para determinar los fallos en materiales dúctiles.
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