在介质端施加载荷和边界条件
在如图所示的示意带我通常需要在程序集的两端应用负载或边界条件。在入口点I处通常需要施加预紧载荷以保持皮带拉紧,而在出口点O处,通常规定了皮带速度。随着传送带的前进和出口块从出口移动到入口,需要边界条件的节点将发生变化。因此,这些边界条件和载荷不能直接规定在属于块的节点上。
周期性的媒体分析技术允许通过与当前的入口和出口节点为基础的表面相关联的两个控制节点的应用程序的这种加载功能??刂平诘憷嗨朴谄渌卣髦惺褂玫牟慰冀诘?/span>(如运动联轴器),并在组件的末端对节点施加自动定义的刚体样约束。在这些地方施加载荷和边界条件
控制节点。入口块的前端节点上也施加了一个刚体约束,但在洗牌过程中不能施加任何载荷或边界条件。当出口块被拖曳回入口时,控制点将在新的极限端面上执行这些类刚体约束,并从以前的位置移除类刚体约束。这一过程是自动的,完全由周期性的介质分析技术来管理。
由于在混洗步骤开始时的第一个入口块的初始配置将被用作模板来初始化块,当它们被混洗回入口端时,块应与移动方向保持在一条直线上,以防止在混洗期间入口边缘漂移。我们建议您在预拉伸(无块洗牌) 步骤中在入口控制节点和前端节点应用边界条件,以防止洗牌步骤中垂直于移动方向的移动。
输入文件用法:使用以下选项定义入口和出口条件的控制节点:
*PERIODIC MEDIA, INLET CONTROL NODE=node,
OUTLET CONTROL NODE=node
定义流程区域
当入口块完全移动到工艺区时,出口块被重新移动到入口处,如图1中的虚线箭头所示。触发平面控制发生洗牌的精确定时。当位于当前入口点I的节点穿过触发平面时启动洗牌过程。触发平面使用(通常)固定节点的坐标和用户定义方向的轴来定义。局部z轴方向从入口指向工艺区。
输入文件用法:使用以下选项通过触发节点和方向定义触发平面:
*PERIODIC MEDIA, TRIGGER NODE=node,
ORIENTATION=orientation
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