สารบัญ:
- ขั้นตอนที่ 1:
- ขั้นตอนที่ 2:
- ขั้นตอนที่ 3:
- ขั้นตอนที่ 4:
- ขั้นตอนที่ 5:
- ขั้นตอนที่ 6:
- ขั้นตอนที่ 7:
- ขั้นตอนที่ 8:
- ขั้นตอนที่ 9:
วีดีโอ: การศึกษาการจำลอง: 9 ขั้นตอน
2024 ผู้เขียน: John Day | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-30 13:03
ในคำแนะนำนี้ฉันได้ใช้ Autodesk ฟิวชั่น 360
คำแนะนำนี้มีไว้สำหรับการศึกษาแบบจำลอง
ในที่นี้ ฉันได้ใช้โมเดลและพื้นที่ทำงานจำลองของ auto desk fusion 360
ฉันได้ศึกษาการจำลองแรงตามยาวที่มีขนาด 10 นิวตัน
ในนี้ฉันได้ใช้บล็อกเหล็ก
ในครั้งนี้ผมได้ศึกษาเกี่ยวกับความเครียด การกระจัด ปัจจัยด้านความปลอดภัย แรงปฏิกิริยา และ
ความเครียดบนบล็อกเหล็ก
ขั้นตอนที่ 1:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่ทำงานแบบจำลองของการหลอมรวม
จากนั้นฉันก็ขึ้นเครื่องบินลำบน
จากนั้นฉันก็วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงกลาง
ขั้นตอนที่ 2:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่ทำงานแบบจำลองของ fusion 360
จากนั้นฉันก็อัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วาดในขั้นตอนก่อนหน้า
ขั้นตอนที่ 3:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่จำลองการทำงานของ fusion 360
จากนั้นฉันได้ใช้ข้อจำกัดทางโครงสร้างกับพื้นผิวด้านล่างของ
บล็อกเหล็ก
ขั้นตอนที่ 4:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่ทำงานจำลองของ fusion 360
จากนั้นฉันก็ใช้แรง 10 N บนใบหน้าข้างใดข้างหนึ่ง
จากนั้นฉันก็ใช้แรง 10 N กับหน้าตรงข้ามของบล็อกเหล็ก
จากนั้นฉันได้ใช้การดำเนินการแก้ปัญหากับบล็อกเหล็ก
ขั้นตอนที่ 5:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่ทำงานจำลองของ fusion 360
จากนั้นฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับความเครียดที่กระทำต่อบล็อก
หน่วยของความเครียดที่ใช้คือ MPa
พื้นที่สีน้ำเงินที่แสดงในภาพแสดงให้เห็น โดยที่
บล็อกความเครียดน้อยที่สุด
พื้นที่สีแดงที่แสดงในภาพแสดงให้เห็น ที่ไหนในบล็อก
ความเครียดสูงสุด
ความเค้นถูกกำหนดให้เป็นแรงที่กระทำต่อหน่วยพื้นที่
ความเครียดเป็นปริมาณเทนเซอร์
ปริมาณเทนเซอร์มีทิศทาง ขนาด และจุดใช้งาน
หน่วยความเค้น SI คือ ปาสกาลหรือนิวตันต่อตารางเมตร
ค่าความเครียดขั้นต่ำคือ 1.21E-04 MPa ในกรณีนี้
ค่าความเครียดสูงสุดคือ 0.01224 MPa
ขั้นตอนที่ 6:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่จำลองการทำงานของ fusion 360
จากนั้นฉันได้จำลองร่างกายสำหรับการกระจัดที่เกิดจากแอปพลิเคชัน
ของแรงที่ใช้
พื้นที่สีน้ำเงินแสดงตำแหน่งการกระจัดที่น้อยที่สุดบนบล็อกเหล็ก เนื่องจาก
การใช้กำลังที่ใช้
พื้นที่สีแดงแสดงตำแหน่งการกระจัดสูงสุดบนบล็อกเหล็กเนื่องจากการใช้
แรงที่ใช้
หน่วยการกระจัดของ SI คือ เมตร
การกระจัดคือปริมาณเวกเตอร์
ปริมาณเวกเตอร์มีทั้งขนาดและทิศทาง..
ค่าต่ำสุดของการกระจัดในกรณีนี้คือ o มม.
ค่าสูงสุดของการกระจัดในกรณีนี้คือ 1.05E-06
ขั้นตอนที่ 7:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่ทำงานจำลองของ fusion 360
ในขั้นตอนนี้ฉันได้ค้นพบปัจจัยด้านความปลอดภัยแล้ว
โหลดที่ปลอดภัยหมายถึงโหลดสูงสุดหารด้วยปัจจัยด้านความปลอดภัย
ในกรณีนี้ปัจจัยด้านความปลอดภัยสูงสุดคือ 15
ในกรณีนี้ ปัจจัยด้านความปลอดภัยขั้นต่ำคือ 15 ด้วย
ขั้นตอนที่ 8:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่จำลองการทำงานของ fusion 360
ในขั้นตอนนี้ฉันได้ศึกษาแรงปฏิกิริยา
พื้นที่สีน้ำเงินบนบล็อกเหล็กแสดงแรงปฏิกิริยาขั้นต่ำ
พื้นที่สีแดงบนบล็อกเหล็กแสดงแรงปฏิกิริยาสูงสุด
หน่วยแรง SI คือนิวตัน
ในกรณีนี้ แรงปฏิกิริยาต่ำสุดคือ 0 นิวตัน
ในกรณีนี้ แรงปฏิกิริยาสูงสุดคือ 0.4414 นิวตัน
ขั้นตอนที่ 9:
ในขั้นตอนนี้ ฉันอยู่ในพื้นที่จำลองการทำงานของ fusion 360
ในขั้นตอนนี้ ฉันได้ศึกษาเกี่ยวกับความเครียดบนบล็อกเหล็ก
พื้นที่สีแดงบนบล็อกเหล็กแสดงถึงความเครียดสูงสุด
พื้นที่สีแดงบนบล็อกเหล็กแสดงถึงความเครียดขั้นต่ำ
ความเครียดถูกกำหนดให้เป็นการเปลี่ยนแปลงความยาวหารด้วยความยาวเดิม
ความเครียดไม่มีหน่วยเพราะเป็นอัตราส่วนของความยาว
ในกรณีนี้ความเครียดสูงสุดคือ 9.767E-08
ในกรณีนี้ค่าความเครียดขั้นต่ำคือ 7.514E-10
แนะนำ:
การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: 5 ขั้นตอน
การออกแบบเกมในการสะบัดใน 5 ขั้นตอน: การตวัดเป็นวิธีง่ายๆ ในการสร้างเกม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมปริศนา นิยายภาพ หรือเกมผจญภัย
การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน
การตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4B ใน 3 ขั้นตอน: ในคำแนะนำนี้ เราจะทำการตรวจจับใบหน้าบน Raspberry Pi 4 ด้วย Shunya O/S โดยใช้ Shunyaface Library Shunyaface เป็นห้องสมุดจดจำใบหน้า/ตรวจจับใบหน้า โปรเจ็กต์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเร็วในการตรวจจับและจดจำได้เร็วที่สุดด้วย
วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: 3 ขั้นตอน
วิธีการติดตั้งปลั๊กอินใน WordPress ใน 3 ขั้นตอน: ในบทช่วยสอนนี้ ฉันจะแสดงขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งปลั๊กอิน WordPress ให้กับเว็บไซต์ของคุณ โดยทั่วไป คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอินได้สองวิธี วิธีแรกคือผ่าน ftp หรือผ่าน cpanel แต่ฉันจะไม่แสดงมันเพราะมันสอดคล้องกับ
การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): 8 ขั้นตอน
การลอยแบบอะคูสติกด้วย Arduino Uno ทีละขั้นตอน (8 ขั้นตอน): ตัวแปลงสัญญาณเสียงล้ำเสียง L298N Dc ตัวเมียอะแดปเตอร์จ่ายไฟพร้อมขา DC ตัวผู้ Arduino UNOBreadboardวิธีการทำงาน: ก่อนอื่น คุณอัปโหลดรหัสไปยัง Arduino Uno (เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ติดตั้งดิจิตอล และพอร์ตแอนะล็อกเพื่อแปลงรหัส (C++)
เครื่อง Rube Goldberg 11 ขั้นตอน: 8 ขั้นตอน
เครื่อง 11 Step Rube Goldberg: โครงการนี้เป็นเครื่อง 11 Step Rube Goldberg ซึ่งออกแบบมาเพื่อสร้างงานง่ายๆ ในรูปแบบที่ซับซ้อน งานของโครงการนี้คือการจับสบู่ก้อนหนึ่ง