이 작업에서는 다음을 수행합니다.
분석 전 플라스틱 테이블(왼쪽) 및 모드 1에 대한 플라스틱 테이블 총 모달 변위 결과(오른쪽).
학습을 해석합니다.
주: 메쉬 및 분석 작업은 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.
결과 탭이 자동으로 열리므로 결과를 볼 수 있습니다.
버클링 모드 1에 대한 총 모달 변위 결과를 애니메이트하고, 최고속 및 양방향 옵션을 사용하여 전체 버클링 변위 주기를 시연합니다.
애니메이션이 계속 실행되는 동안 플롯 범례 옆에 있는 버클링 모드 드롭다운 리스트에서 다음 버클링 모드를 선택합니다. 이 모드의 쉐이프를 관찰합니다. 세 가지 버클링 모드가 모두 표시될 때까지 반복한 다음, 확인을 클릭하여 애니메이트 대화상자를 닫습니다.
버클링 모드 1 결과는 다음 이미지와 같이 표시되어야 합니다.
일반적으로 다양한 모드에서 가장 낮은 버클링 하중 계수를 찾습니다.
첫 번째 모드는 버클링 하중 계수가 가장 낮습니다. 세 모드 모두 버클링 하중 계수가 1보다 작으며, 이는 버클링이 발생함을 의미합니다. 일반적으로 원하는 결과는 첫 번째 양수 하중 계수입니다. 버클링 분석에서 작성되는 쉐이프는 고유 진동수 쉐이프를 기준으로 하므로 해당 쉐이프는 버클링이 실제로 발생하는 방식을 거울처럼 보여줄 수 있습니다. 예를 들어 위에 표시된 그림에서 다리는 변위의 안쪽을 가리키고 있으며 여기서는 다리가 바깥쪽으로 붕괴될 것으로 예상됩니다.
동일한 설정으로 정적 응력 분석을 실행하면 10보다 큰 안전계수를 얻게 됩니다. 높은 안전계수는 오해의 소지가 있으며, 디자인을 실행할 수 있음을 시사합니다. 따라서 정적 응력과 구조적 버클링 분석을 모두 실행해야 합니다.
모든 디자인 문제와 마찬가지로 버클링을 방지하는 데 사용할 수 있는 솔루션이 두 개 이상 있습니다. 다음 작업에서는 학습을 복제하고 재질을 변경합니다.
이 작업에서는 다음을 수행했습니다.