![Симулационно проучване: 9 стъпки Симулационно проучване: 9 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-j.webp)
2025 Автор: John Day | [email protected]. Последно модифициран: 2025-01-23 12:57
![Симулационно проучване Симулационно проучване](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-1-j.webp)
В тази инструкция използвах fusion 360 на Autodesk.
Тази инструкция е за симулационно проучване.
В това използвах работно пространство за моделиране и симулация на auto desk fusion 360.
Изучавал съм симулация за надлъжни сили с магнитуд 10 N.
В това съм използвал стоманен блок.
В това проучих за напрежението, изместването, коефициента на безопасност, силата на реакция и
напрежение върху стоманения блок.
Етап 1:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-2-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-3-j.webp)
В тази стъпка съм в моделното работно пространство на синтеза.
Тогава взех горната равнина.
След това нарисувах централен правоъгълник.
Стъпка 2:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-4-j.webp)
В тази стъпка съм в моделното работно пространство на fusion 360.
След това съм екструдирал правоъгълника, нарисуван в предишната стъпка.
Стъпка 3:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-5-j.webp)
В тази стъпка съм в симулационното работно пространство на Fusion 360.
След това приложих структурни ограничения към долната повърхност на
стоманен блок.
Стъпка 4:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-6-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-7-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-8-j.webp)
В тази стъпка съм в симулационното работно пространство на Fusion 360.
След това приложих сила от 10 N върху една от страничните страни.
След това приложих сила от 10 N върху противоположната страна на стоманения блок.
След това приложих операцията за разрешаване върху стоманения блок.
Стъпка 5:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-9-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-10-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-11-j.webp)
В тази стъпка съм в симулационното работно пространство на Fusion 360.
След това проучих за стреса, действащ върху блока.
Използваната единица за напрежение е МРа.
Синият регион, показан на снимката, показва къде в
блоковото напрежение е минимално.
Червената област, показана на снимката, показва къде в блока
стресът е максимален.
Напрежението се определя като сила, действаща на единица площ.
Стресът е тензорно количество.
Тензорното количество има посока, величина и точка на приложение.
Единицата на напрежение SI е паскали или нютон на метър квадрат.
Минималната стойност на напрежение в този случай е 1,21E-04 MPa.
Максималната стойност на напрежение е 0,01224 МРа.
Стъпка 6:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-12-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-13-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-14-j.webp)
В тази стъпка съм в симулационното работно пространство на Fusion 360.
След това симулирах тялото за изместване, причинено поради приложението
на приложената сила.
Синият регион показва къде изместването е минимално върху стоманения блок. поради
приложена сила.
Червената област показва къде преместването е максимално върху стоманения блок поради прилагането на
приложена сила.
Единицата за изместване на SI е метри.
Преместването е векторното количество.
Векторното количество има както величина, така и посока.
Минималната стойност на изместване в този случай е o mm.
Максималната стойност на изместване в този случай е 1.05E-06.
Стъпка 7:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-15-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-16-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-17-j.webp)
В тази стъпка съм в симулационното работно пространство на Fusion 360.
В тази стъпка установих фактор за безопасност.
Безопасното натоварване се определя като максимално натоварване, разделено на коефициента на безопасност.
В този случай максималният коефициент на безопасност е 15.
В този случай минималният коефициент на безопасност също е 15.
Стъпка 8:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-18-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-19-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-20-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-21-j.webp)
В тази стъпка съм в симулационното работно пространство на Fusion 360.
В тази стъпка проучих силата на реакцията.
Синият участък върху стоманения блок показва минимална реактивна сила.
Червената област на стоманения блок показва максимална реактивна сила.
Единицата за сила на SI е нютон.
В този случай минималната реактивна сила е 0 нютона.
В този случай максималната реактивна сила е 0,4414 нютона.
Стъпка 9:
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-22-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-23-j.webp)
![Образ Образ](https://i.howwhatproduce.com/images/005/image-12672-24-j.webp)
В тази стъпка съм в симулационното работно пространство на Fusion 360.
В тази стъпка проучих за натоварването на стоманения блок.
Червената област на стоманения блок представлява максимално напрежение.
Червената област на стоманения блок представлява минимално напрежение.
Щамът се дефинира като промяна в дължината, разделена на първоначалната дължина.
Щамът няма единици, защото това е съотношението на дължините.
В този случай максималното напрежение е 9.767E-08.
В този случай минималната стойност на деформация е 7.514E-10.
Препоръчано:
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: 7 стъпки
![Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: 7 стъпки Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: 7 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-149-j.webp)
Първи стъпки с безжични сензори за температура и вибрации на дълги разстояния: Понякога вибрациите са причина за сериозни проблеми в много приложения. От валове и лагери на машината до работа на твърдия диск, вибрациите причиняват повреда на машината, ранна подмяна, ниска производителност и нанасят сериозен удар върху точността. Мониторинг
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: 3 стъпки
![Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: 3 стъпки Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: 3 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-890-j.webp)
Първи стъпки с STM32f767zi Cube IDE и качване на персонализирана скица: КУПЕТЕ (щракнете върху теста, за да закупите/посетете уеб страницата) STM32F767ZISUPPORTED SOFTWARE · STM32CUBE IDE · KEIL MDK ARM µVISION · EWARM IAR EMBEDDED WORKBENCH използва се за програмиране на STM микроконтролери
Създайте домашно метеорологично проучване: 3 стъпки
![Създайте домашно метеорологично проучване: 3 стъпки Създайте домашно метеорологично проучване: 3 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/012/image-33267-j.webp)
Създайте домашно метеорологично проучване: За това евтино домашно изследване на вятъра ще ни трябват евтини топки за пинг -понг, PVC тръба, супер лепило, източник на топлина и стар HD мотор
Проучване на Windows 8.1 !!: 12 стъпки
![Проучване на Windows 8.1 !!: 12 стъпки Проучване на Windows 8.1 !!: 12 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/006/image-16898-17-j.webp)
Проучване на Windows 8.1 !!: Тази инструкция ще ви даде бърз преглед на Windows 8.1, всички негови функции и програми Моля, абонирайте се за канала ми Благодаря
Проучване на цветовото пространство: 6 стъпки
![Проучване на цветовото пространство: 6 стъпки Проучване на цветовото пространство: 6 стъпки](https://i.howwhatproduce.com/images/001/image-195-82-j.webp)
Проучване на цветовото пространство: Очите ни възприемат светлината чрез рецептори, които са чувствителни към червените, зелените и сините цветове във визуалния спектър. Хората са използвали този факт, за да предоставят цветни изображения чрез филм, телевизия, компютри и други устройства през последните сто години