Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 165 166 167 168 169 170 171... 173 174 175
 

с разделением реальной конструкции на части и на основе этого построением иерархии описаний конструкции (Э). В этой иерархии можно выделить описания подконструкций, которые сами можно рассматривать как описания отдельной конструкции, состоящей из неделимых элементов. Описание неделимого элемента конструкции называют описанием минимальной конструкции (тЭ). На основе иерархии описаний всех частей конструкции формируется математическая модель объекта проектирования. Под математической моделью объекта проектирования (М) будем понимать некоторое описание объекта проектирования, включающее в себя описания конструкций, подконструкций, элементов конструкций, узлов, представляющие собой Рис. 23.7. Схема изображения конструкции реального узла: а — конструкция узла; б —схема узла способ взаимосвязи этих конструкций и их частей в единой системе математической модели *. При композиции математической модели объекта проектирования из элементов конструкций и узлов можно выделить основные модели и отдельные компоненты. Компоненты модели представляют собой описания конструкций, привязанных к основанию модели объекта проектирования. Среди компонентов модели могут быть выделены описания подкомпонентов и минимального компонента, в котором уже невозможно выделить подкомпоненты. Таким образом, для описания объекта проектирования введена система единиц описания (описания конструкции, элемента, узла; модель, компонент, минимальный компонент). Каждую единицу описания обозначают каким-либо именем и всегда, используя это имя, подразумевают соответствующее описание. Сложное описание объекта проектирования формируется из более простых. Таким образом строится некоторая структура описания, отражающая взаимосвязь описаний низшего уровня. Способ получения структуры описаний основывается на использовании описаний узлов, отображающих взаимосвязь элементов конструкции, связанных этим узлом. * Терминология ЦНИИПСКа. Описание узлов. При описании узлов рассматривается некоторый замкнутый объем трехмерного физического пространства,, охватывающий описываемую конструкцию реального узла (рис. 23.7,а). Выделим в узле некоторую точку О, которую будем называть центром узла, и множество точек 1, 2, ..К (для случая на рис. 23.7 Д=6) на периферии объема, которые определяют условное место стыка узла с конструктивными элементами. По условной схеме узла (рис. 23.7,6) описание узла может быть выполнено в виде v= ({тЭк; Ск; хк\ у к; гк}Ть), (23.15 Ст/Г, ОтПг где К — номер периферийной точки (номер стыка); тЭк — имя элемента — описание внутренних свойств конструктивного элемента, который стыкуется с другими конструктивными элементами узлом в точке К; Ск— набор характеристик взаимосвязи конструктивного элемента с узлом в точке К; хк, У к, %к — координаты периферийной точки с номером К в системе координат узла с началом в центре узла О; Тп— внутренние свойства конструкции узла, описанные каким-либо образом. На рис. 23.7 Э и Б — внутренние (по отношению к узлу) и внешние элементы конструкции. Описание конструкции. В качестве примера рассмотрим ферму (рис. 23.8) и дадим ее описание в виде описания конструкции Ф. Выделим в ферме конструктивные элементы НП1, НВ1, С1, С2, Р1, связанные в узлах /, 2, 3, 4 между собой. Выделим в этих узлах точки взаимосвязи элементов с узлами и пронумеруем их для каждого узла в отдельности (рис. 23.8). Теперь можно построить матрицу связей (табл. 23.1) элементов конструкции Ф. Обозначим строки и столбцы матрицы связей именами элементов. На пересечении столбца и строки будем ставить номер узла и номер точки взаимосвязи узла и элемента, если соответствующие элементы в этом узле связаны. На главной диагонали принятое правило заполнения матрицы смысла не имеет. Полученная матрица связи-отображает взаимосвязь элементов в ферме Ф. Дополнительные строки и столбцы матрицы связей, обозначенные К, П, определяют-взаимосвязь элементов фермы с другими конструкциями. Матрица связей не содержит данных о геометрическом взаиморасположении элементов конструкции. Таким свойством обладает-матрица переходов (см. табл. 23.2). Для ее построения! обозначим строки и столбцы матрицы номерами узлов. На пересе 22*3311 На К Рис. 23.8. Конструкция мер) фермы (при
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 165 166 167 168 169 170 171... 173 174 175

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Сварочный инвертор - это просто!
Электроэрозионная обработка металлов
Справочник газосварщика и газорезчика
Сварные конструкции. Технология изготовления. Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций: Учеб. пособие
Теория термической обработки металлов. Учебник
Новые сварочные источники питания: Сб. науч. тр.
Общетехнический справочник

rss
Карта