Главная >> Загрузить >>
Руководство пользователя
Руководство пользователя содержит 11 глав:
Глава 1, «Приступая к работе» описывает первые шаги до начала использования ELCUT. В этой главе Вы узнаете, как установить программу на Ваш компьютер, как её при необходимости можно удалить, системные требования.
Глава 2, «Первое знакомство» кратко описывает организацию пакета ELCUT и содержит обзор основных типов решаемых задач.
- Скачать электронную версию:
Печатный форматДата: 27 ноября 2021
Глава 3, «Описание задачи» объясняет, как указать тип задачи и её основные свойства.
Глава 4, «Описание геометрии задачи» рассказывает, как описать геометрию задачи, построить сетку конечных элементов, задать свойства материалов и граничные условия.
Глава 5, «Ввод параметров задачи» описывает организацию файлов физических свойств и то, как эти файлы связаны с объектами геометрической модели.
Глава 6, «Схемы электрических цепей» описывает работу с редактором цепей.
Глава 7, «Решение задач» рассказывает, как запустить процесс решения задачи и получить результаты решения.
Глава 8, «Анализ результатов решения» содержит описание всестороннего анализа результатов решения задачи в ELCUT.
Глава 9, «Работа с трехмерными задачами» знакомит с особенностями постановки, описания, решения и просмотра результатов трехмерных задач.
Глава 10, «Надстройки» описывает возможности расширения функциональности ELCUT с помощью дополнительных модулей.
Глава 11, «Теоретическое описание» содержит математическое описание всех типов задач, решаемых с помощью ELCUT. Прочтите эту главу, чтобы узнать, может ли ELCUT решить Вашу задачу.
Профессиональная версия программы имеет такой же интерфейс и общую организацию, что и Студенческая версия. Следует только помнить об ограничении в 255 узлов для сетки конечных элементов в Студенческой версии.
ELCUT®
Моделирование двумерных полей методом конечных элементов
Версия 5.1 Руководство пользователя
Производственный кооператив ТОР Санкт-Петербург
© 1989-2003, ПК ТОР. Все права защищены.
Сведения, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.
Производственный кооператив ТОР 198052 Санкт-Петербург, Угловой пер. 6 Россия Телефон: (812) 110-1659
Факс: (812) 110-1334 E-mail: support@tor.spb.su
WWW:http://www.tor.ru/elcut
ELCUT это зарегистрированная торговая марка производственного кооператива ТОР. DXF – торговая марка Корпорации Autodesk.
Microsoft и Windows – зарегистрированные торговые марки Корпорации Microsoft.
Все прочие торговые названия продуктов являются торговыми марками их владельцев.
iii
Содержание
Об этом руководстве |
9 |
Что такое ELCUT? ……………………………………………………………………………. |
9 |
Как пользоваться этим руководством………………………………………………. |
10 |
Соглашения……………………………………………………………………………………. |
11 |
Глава 1 Приступая к работе |
13 |
Системные требования……………………………………………………………………. |
13 |
Установка ELCUT ………………………………………………………………………….. |
14 |
Окно программы автозапуска……………………………………………………. |
14 |
Работа с программой установки………………………………………………… |
14 |
Пароль 15 |
|
Изменение, Восстановление и Удаление ELCUT……………………….. |
16 |
Установка нескольких версий ELCUT ………………………………………. |
17 |
Настройка………………………………………………………………………………… |
17 |
Глава 2 Первое знакомство |
19 |
Основные сведения об организации ELCUT ……………………………………. |
19 |
Приемы управления окнами……………………………………………………………. |
21 |
Обзор основных типов задач…………………………………………………………… |
23 |
Магнитостатика……………………………………………………………………….. |
23 |
Нестационарное магнитное поле ………………………………………………. |
24 |
Магнитное поле переменных токов…………………………………………… |
25 |
Электростатика………………………………………………………………………… |
26 |
Растекание токов……………………………………………………………………… |
27 |
Теплопередача …………………………………………………………………………. |
28 |
Задачи теории упругости………………………………………………………….. |
29 |
iv Содержание
Глава 3 Описание задачи |
31 |
Структура базы данных задачи……………………………………………………….. |
31 |
Создание задачи……………………………………………………………………………… |
32 |
Ввод параметров задачи …………………………………………………………… |
33 |
Задание связи между задачами …………………………………………………. |
34 |
Настройка временных параметров задачи…………………………………. |
35 |
Автоматический выбор шага по времени в нестационарных |
|
задачах………………………………………………………………………… |
37 |
Выбор единиц измерения длины ………………………………………………. |
38 |
Полярные и декартовы координаты………………………………………….. |
39 |
Глава 4 Описание геометрии задачи |
41 |
Терминология………………………………………………………………………………… |
41 |
Создание геометрической модели …………………………………………………… |
42 |
Создание нового ребра……………………………………………………………… |
43 |
Создание новой вершины…………………………………………………………. |
43 |
Выделение объектов ………………………………………………………………… |
44 |
Дублирование или перемещение объектов………………………………… |
45 |
Удаление объектов…………………………………………………………………… |
47 |
Параметр дистанции притяжения……………………………………………… |
47 |
Присвоение меток геометрическим объектам………………………………….. |
48 |
Технология дискретизации области…………………………………………………. |
48 |
Команды Отменить/Вернуть…………………………………………………………… |
50 |
Настройка отмены……………………………………………………………………. |
51 |
Отменяемые операции……………………………………………………………… |
53 |
Настройка изображения в окне модели……………………………………………. |
53 |
Масштабирование изображения……………………………………………….. |
54 |
Управление видимостью дискретизации модели……………………….. |
54 |
Сетка привязки………………………………………………………………………… |
55 |
Импорт модели из систем автоматизированного проектирования |
|
(САПР)…………………………………………………………………………………. |
56 |
Экспорт модели в системы САПР……………………………………………………. |
56 |
Печать изображения……………………………………………………………………….. |
56 |
Копирование изображения……………………………………………………………… |
57 |
Содержание |
v |
Глава 5 Ввод параметров задачи |
61 |
Ввод свойств материалов и граничных условий……………………………….. |
62 |
Создание новой метки…………………………………………………………………….. |
62 |
Ввод свойств метки………………………………………………………………………… |
63 |
Ввод свойств метки в задачах магнитостатики и |
|
нестационарного магнитного поля……………………………….. |
63 |
Ввод свойств метки в задаче магнитного поля переменных |
|
токов…………………………………………………………………………… |
66 |
Ввод свойств метки в задаче электростатики…………………………….. |
69 |
Ввод свойств метки в задаче растекания токов………………………….. |
71 |
Ввод свойств метки в задаче расчета температурного поля………… |
72 |
Ввод свойств метки в задаче теории упругости …………………………. |
75 |
Периодические граничные условия…………………………………………… |
78 |
Работа с кривыми …………………………………………………………………….. |
79 |
Формулы………………………………………………………………………………….. |
80 |
Копирование, переименование и удаление метки…………………………….. |
90 |
Глава 6 Решение задач |
91 |
Достижение максимальной производительности……………………………… |
92 |
Глава 7 Анализ результатов решения |
95 |
Формирование картины поля на экране…………………………………………… |
96 |
Отображаемые физические величины……………………………………….. |
96 |
Возможности представления картины поля……………………………… |
100 |
Формирование картины поля………………………………………………….. |
102 |
Масштабирование ………………………………………………………………….. |
104 |
Выбор момента времени…………………………………………………………. |
105 |
Панель калькулятора…………………………………………………………………….. |
105 |
Просмотр локальных значений поля ……………………………………………… |
106 |
Мастер вычисления параметров…………………………………………………….. |
107 |
Мастер индуктивности……………………………………………………………. |
107 |
Мастер емкости ……………………………………………………………………… |
111 |
Мастер импеданса………………………………………………………………….. |
114 |
Редактирование контуров……………………………………………………………… |
115 |
Графики……………………………………………………………………………………….. |
117 |
Выбор изображаемых величин………………………………………………… |
118 |
vi Содержание
Вычисление интегралов………………………………………………………………… |
119 |
|
Вывод результатов в таблицу………………………………………………………… |
125 |
|
Столбцы…………………………………………………………………………………. |
125 |
|
Строки 126 |
||
Таблицы и Графики во времени…………………………………………………….. |
127 |
|
График во времени…………………………………………………………………. |
127 |
|
Кривые на графике во времени……………………………………………….. |
127 |
|
Таблица во времени ……………………………………………………………….. |
128 |
|
Изменение видимости легенды……………………………………………………… |
128 |
|
Траектории заряженных частиц…………………………………………………….. |
129 |
|
Основы теории……………………………………………………………………….. |
129 |
|
Работа с траекториями частиц…………………………………………………. |
130 |
|
Печать результатов анализа…………………………………………………………… |
133 |
|
Копирование результатов анализа…………………………………………………. |
133 |
|
Глава 8 |
Надстройки |
135 |
Надстройки, поставляемые в составе ELCUT…………………………………. |
136 |
|
Некоторые более сложные возможности……………………………………….. |
137 |
|
Добавление, удаление и редактирование свойств надстроек…….. |
137 |
|
Программирование надстроек…………………………………………………. |
137 |
|
Диалог Параметры надстройки……………………………………………….. |
138 |
|
Диалог Пункт меню для надстройки……………………………………….. |
139 |
|
Глава 9 |
Теоретическое описание |
143 |
Магнитостатика……………………………………………………………………………. |
144 |
|
Источники поля……………………………………………………………………… |
145 |
|
Граничные условия………………………………………………………………… |
146 |
|
Постоянные магниты……………………………………………………………… |
148 |
|
Вычисляемые физические величины……………………………………….. |
149 |
|
Вычисление индуктивностей………………………………………………….. |
150 |
|
Нестационарная электромагнитная задача……………………………………… |
151 |
|
Источники поля……………………………………………………………………… |
152 |
|
Граничные условия………………………………………………………………… |
154 |
|
Постоянные магниты……………………………………………………………… |
156 |
|
Вычисляемые физические величины……………………………………….. |
157 |
|
Магнитное поле переменных токов……………………………………………….. |
159 |
Содержание |
vii |
Источники поля……………………………………………………………………… |
160 |
Граничные условия ………………………………………………………………… |
162 |
Вычисляемые физические величины……………………………………….. |
164 |
Вычисление импеданса…………………………………………………………… |
166 |
Электростатика…………………………………………………………………………….. |
167 |
Источники поля……………………………………………………………………… |
167 |
Граничные условия ………………………………………………………………… |
168 |
Вычисляемые физические величины……………………………………….. |
169 |
Вычисление емкости………………………………………………………………. |
170 |
Задачи растекания токов……………………………………………………………….. |
171 |
Источники поля……………………………………………………………………… |
172 |
Граничные условия ………………………………………………………………… |
172 |
Вычисляемые физические величины……………………………………….. |
173 |
Расчет температурного поля………………………………………………………….. |
174 |
Источники тепла…………………………………………………………………….. |
176 |
Граничные условия ………………………………………………………………… |
176 |
Вычисляемые физические величины……………………………………….. |
178 |
Задачи теории упругости………………………………………………………………. |
179 |
Перемещения, напряжения, деформации…………………………………. |
179 |
Температурные деформации…………………………………………………… |
182 |
Внешние силы………………………………………………………………………… |
184 |
Условия закрепления………………………………………………………………. |
184 |
Вычисляемые физические величины……………………………………….. |
185 |
Связанные задачи …………………………………………………………………………. |
187 |
Учет джоулевых потерь в тепловой задаче………………………………. |
188 |
Учет распределения температур в задаче теории упругости …….. |
188 |
Учет магнитных сил в задаче теории упругости………………………. |
189 |
Учет электростатических сил в задаче теории упругости…………. |
189 |
Глава 10 Примеры |
191 |
Задачи магнитостатики…………………………………………………………………. |
192 |
Magn1: Нелинейный постоянный магнит…………………………………. |
192 |
Magn2: Плунжерный электромагнит……………………………………….. |
194 |
Magn3: Подковообразный постоянный магнит………………………… |
197 |
Magn4: Электрический двигатель……………………………………………. |
199 |
Perio1: Периодическое граничное условие………………………………. |
202 |
viii Содержание
Задачи нестационарного магнитного поля……………………………………… |
204 |
TEMagn1: Образование вихревых токов в полубесконечном |
|
теле. ………………………………………………………………………….. |
204 |
TEMagn2: Образование вихревых токов в двухпроводной |
|
линии………………………………………………………………………… |
206 |
Dirich1: Граничное условие, зависящее от времени и |
|
координат………………………………………………………………….. |
208 |
Задачи магнитного поля переменных токов…………………………………… |
211 |
HMagn1: Проводник в ферромагнитном пазу…………………………… |
211 |
HMagn2: Симметричная двухпроводная линия………………………… |
213 |
Perio2: Линейный электрический двигатель…………………………….. |
215 |
Задачи электростатики………………………………………………………………….. |
216 |
Elec1: Микрополоcковая линия передачи………………………………… |
216 |
Elec2: Двухпроводная линия передачи…………………………………….. |
218 |
Elec3: Цилиндрический дефлектор………………………………………….. |
220 |
Задачи стационарной теплопередачи …………………………………………….. |
222 |
Heat1: Паз электрической машины………………………………………….. |
222 |
Heat2: Цилиндр с теплопроводностью, зависящей от |
|
температуры……………………………………………………………… |
224 |
Задачи нестационарной теплопередачи………………………………………….. |
226 |
THeat1: Нагрев и охлаждение паза электрической машины……… |
226 |
THeat2: Температурный отклик на быстрое изменение |
|
температуры внешней среды ……………………………………… |
230 |
THeat3: Изменение распределения температуры в пластине из |
|
ортотропного материала…………………………………………….. |
232 |
Задачи теории упругости………………………………………………………………. |
234 |
Stres1: Перфорированная пластина………………………………………….. |
234 |
Связанные задачи…………………………………………………………………………. |
236 |
Coupl1: Механическое напряженное состояние длинного |
|
соленоида………………………………………………………………….. |
236 |
Coupl2: Полый толстостенный цилиндр, подвергнутый |
|
нагреву и давлению……………………………………………………. |
238 |
Coupl3: Распределение температуры в проводнике с током……… |
240 |
Coupl4: Электромагнит установки Токамак …………………………….. |
242 |
Предметный указатель |
245 |
9
Об этом руководстве
ЧтотакоеELCUT?
Благодарим Вас за то, что Вы обратили внимание на программный комплекс
ELCUT.
ELCUT – это интегрированная диалоговая система программ, позволяющая решать плоские и осесимметричные задачи следующих типов:
•Электростатика.
•Линейная и нелинейная магнитостатика.
•Нестационарное магнитное поле (с учетом нелинейных материалов).
•Магнитное поле синусоидальных токов (с учетом вихревых токов).
•Линейная и нелинейная стационарная и нестационарная теплопроводность.
•Линейный анализ напряженно-деформированного состояния.
•Связанные (мультидисциплинарные) задачи.
С помощью ELCUT Вы сможете в течение 15-минутного сеанса:
•описать задачу — геометрию, свойства сред, источники поля, граничные условия;
•решить задачу с высокой точностью;
•проанализировать решение с помощью средств цветной графики;
•сохранить результаты в форме, пригодной для подготовки отчетов или для дальнейшего анализа.
С помощью ELCUT Вы сможете решать сложные задачи расчета полей и теории упругости на персональных компьютерах, не прибегая к помощи больших ЭВМ или рабочих станций.
130 Глава 4 Описание геометрии задачи
Какпользоватьсяэтимруководством
Данное руководство содержит девять глав
Глава 1, “Приступая к работе”, описывает первые шаги работы в ELCUT. В этой главе вы узнаете, как установить программу на свой компьютер, и как её запустить.
Глава 2, “Первое знакомство”, кратко описывает основы организации пакета ELCUT и включает обзор основных возможностей.
Глава 3, “Описание задачи”, содержит инструкции по описанию типа задачи и вводу основных параметров.
Глава 4, “Описание геометрии задачи”, объясняет, как создать геометрическую модель, построить сетку конечных элементов, описать свойства сред и задать граничные условия.
- Файлы
- Прикладная литература
- Компьютерная литература
- Список файлов
- Последние файлы
- RSS
Доверенные пользователи и модераторы раздела
- Админ
- Без фильтрации типов файлов
- doc
- flash
- html
- Сортировать файлы
- по дате добавления
- по заголовку
- по популярности
- E4
- А1
- Г1
- К2
- Р1
- Т1
- Ф2
- Ч2
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Полное руководство пользователя программного комплекса ELCUT. Файл в формате *.pdf, 345страниц. Входит в комплект поставки программы. Может использоваться при самостоятельном изучении программы, а также в случае использования результатов расчётов при помощи ELCUT в публикациях или проектных работах – в качестве источника (при цитировании, ссылках, в библиографии). ELCUT 5.8…
- №1
- 3,47 МБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 31.03.2011 15:15
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Сборник видеозаписей виртуального класса подготовлен группой поддержки пользователей ELCUT и предназначен помочь быстро овладеть основами работы в программе, сориентироваться в интерфейсе, узнать, какие виды анализа, какие свойства и какие способы визуализации результатов возможны в программе. Архив файлов формата *.swf. Смотрите также дистрибутив студенческой версии,…
- №2
- 6,95 МБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 31.03.2011 16:31
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Полезен при самостоятельном освоении работы с комплексом ELCUT и освоении методов решения типовых задач. Состоит из трех разделов:
Введение. Рассказывается о возможностях ELCUT, используемых технологиях, вспомогательных программах.
Уроки. Описаны основные принципы работы с ELCUT, создание моделей, решения задач, анализа результатов.
Задачи. Приведен набор типовых задач с…
- №3
- 5,65 МБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 14.11.2009 15:36
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Автор неизвестен.
1. Электростатическое поле коаксиального кабеля
Целью работы является изучение влияния конструктивных параметров коаксиального кабеля на картину электростатического поля во внутренней области.
2. Проводники в электростатическом поле
Целью работы является изучение влияния тонких проводников на выравнивание напряженности электростатического поля на примере…
- №4
- 1,17 МБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 25.11.2010 21:54
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Учебное пособие. -М.: МИЭЭ, 2008. 27с.
Целью данной работы является оказание помощи студентам при самостоятельной подготовке и выполнении контрольных работ. Пособие включает учебный план, краткое изложение теоретического материала, необходимого для решения домашней задачи и задание на расчетно-графическую работу. Приведены примеры решения задач, а так же контрольные вопросы,…
- №5
- 1,12 МБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 29.09.2010 19:13
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
12стр.
Шихтованные стальные сердечники
Всыпные обмотки
Газовые полости
Пример расчета
Литература
- №6
- 484,33 КБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 17.11.2010 20:47
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Практикум. — Тольятти: Изд-во ТГУ, 2015. — 78 с. В практикуме изложена обобщенная методика решения полевых задач и моделирования тепловых и электромагнитных полей в электромагнитных и электромеханических преобразователях энергии с помощью программных средств ELCUT. Приведены краткие теоретические сведения по решению полевой задачи и дана пошаговая инструкция для её решения в…
- №7
- 9,15 МБ
- добавлен 31.08.2017 20:24
- описание отредактировано 01.09.2017 03:05
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
СПб.: СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2022. — 99 с. Рассмотрены основные законы и понятия теории электромагнитного поля, их физическое содержание, методы моделирования и расчета электромагнитных полей, наблюдаемых в электро- и радиотехнических устройствах. Представлены практические исследования, посвященные моделированию и расчету электромагнитных полей методом конечных элементов в программной…
- №8
- 2,62 МБ
- добавлен 09.05.2023 22:54
- описание отредактировано 10.05.2023 02:19
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Учебно-методическое пособие. – СПб: Университет ИТМО, 2016. – 47 с.
В учебно-методическое пособие включены задачи: расчет на растяжение перфорированной пластины, расчет собственной емкости двухпроводной линии передачи, анализ распределения температуры в цилиндре, анализ распределения температуры в проводнике с током, расчет паразитной взаимной емкости. Пособие включает…
- №9
- 3,66 МБ
- добавлен 24.11.2016 15:38
- описание отредактировано 24.11.2016 19:05
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Учебное пособие. — Омск: Изд-во ОмГТУ, 2010. — 84 с. Учебное пособие содержит краткое изложение теоретического материала для решения основных типов задач электромагнитного поля методом конечных элементов с применением комплекса программ ELCUT. Целью учебного пособия является оказание помощи студентам и магистрантам при самостоятельной подготовке и выполнении…
- №10
- 2,61 МБ
- добавлен 17.06.2019 21:28
- описание отредактировано 18.06.2019 02:10
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ — УПИ, 2005. 36 с. В методических указаниях приведено задание на проектирование индукционного нагревателя. Даны рекомендации по составлению математической модели процесса индукционного нагрева в программном комплексе ELCUT 4.2T. В приложениях приведены варианты заданий, удельные параметры нагреваемого металла, пример расчета.
- №11
- 1,22 МБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 18.09.2010 02:43
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Учебный комплект. — Екатеринбург: УрФУ, 2014. — 176 с. В комплекте приведено задание на проектирование индукционного нагревателя, а также рекомендации по составлению математической модели процесса индукционного нагрева в программном комплексе ELCUT. В приложениях даны варианты заданий, удельные параметры нагреваемого металла, пример расчета. Учебный комплект предназначен для…
- №12
- 2,95 МБ
- добавлен 13.06.2019 22:27
- описание отредактировано 14.06.2019 01:10
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
В методическом указании приведено описание пакета ELCUT
4.2. Дано описание общего подхода при решении полевой задачи, пошаговая инструкция для создания расчетной модели (на примере магнитостатической задачи), а также рекомендации по обработке полученных результатов. Екатеринбург: Изд-во УГТУ — УПИ, 2005. 24 с. специальность 140605 «Электротехнологические установки и системы».
- №13
- 557,83 КБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 28.12.2010 11:41
- Раздел: Компьютерная литература → ELCUT
Екатеринбург: Изд-во УГТУ — УПИ, 2005. 24 с. В методических указаниях приведено описание пакета ELCUT 4.2 (версия 4.2). Дано описание общего подхода при решении полевой задачи, пошаговая инструкция для создания расчетной модели (на примере магнитостатической задачи), а также рекомендации по обработке полученных результатов.
- №14
- 590,00 КБ
- дата добавления неизвестна
- описание отредактировано 22.09.2010 15:48
В этом разделе нет файлов.
- E4
- А1
- Г1
- К2
- Р1
- Т1
- Ф2
- Ч2
Предложите, как улучшить StudyLib
(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте
другую форму
)
Ваш е-мэйл
Заполните, если хотите получить ответ
Оцените наш проект
1
2
3
4
5