PrePoMax 축대칭 해석 Axisymmetry

PrePoMax Axisymmetry 기능 활용 방법에 대해 정리해보려고 한다.

모델링 불러오기

Axisymmetry 작업을 위해서는 처음 프로젝트 생성 시에, 4번째에 있는 2d Axisymmetry 로 생성해주어야 한다.

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Matej 예제를 참고하며, PrePoMax 모델 폴더에서 Pipe Reducer를 불러온다.

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메시 진행

기본값으로 메시 진행

PrePoMax 축대칭 해석 Axisymmetry 3

PrePoMax 축대칭 해석 Axisymmetry 4

재질 할당

여기서 주의할 점은 Solid section 으로 할당해주어야 한다는 점이다. S420 재질로 할당해보겠다.

PrePoMax 축대칭 해석 Axisymmetry 5

BCs 경계조건

경계조건은 아래와 같이 Displacement 변위 구속을 아랫쪽에 y 방향으로 걸어준다.

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Load 조건

이제 Load 에서 Type을 Uniform Pressure로 하여 edge angle 로 체크하고 엣지를 선택해주자. angle 각 미만인 모든 선들이 선택된다.

여기에 1MPa 압력을 입력해준다. 과거 영상에서는 Uniform Pressure가 아니라 Pressure로 되어있다. PrePoMax도 지속적으로 개발되며 UI가 조금씩 바뀌고 있기 때문에 예전 영상만 보고 참고했다가 UI가 다르거나 안되는 경우도 있다. 필자가 이렇게 기록을 하는 이유 중 하나이다. 점점 안정화 되어가고 있고, 실용성이 있으므로 점점 널리 퍼지게 될 것이라 생각한다.

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Field Outputs 설정

Field Output 에서 EF 설정에 들어가 Output (2D/3D)를 3D로 변경해준다. 향후 Transformation 할 때를 위함이다.

PrePoMax 축대칭 해석 Axisymmetry 8

해석 결과

아래와 같은 해석결과를 얻을 수 있다.

이 구조는 축으로 대칭 된다는 가정 하에 2D 평면을 기준으로 수행된 해석 결과이다.

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모델링하는 사람들은 Revolve 라는 기능을 모두 알 것이다. Aixsymmetry 기능은 유한요소에서 Revolve 라고 이해하면 편하다.

Transformation

결과 값은 나왔지만, 가시화 작업을 위해 축대칭을 해보도록 하겠다.

리본메뉴의 Transformation 부분을 누른다. 점선에 Mirror 형태로 그려져있는 아이콘이다.

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Circular 대칭을 할 것이기 떄문에 아래와 같이 셋팅해준다.

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Data 부분도 아래와 같이 수정한다.

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축대칭 된 모습이 아래와 같이 나타난다.

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해석 결과 뿐만 아니라, 대칭된 모습을 보고 싶은 경우에는 Transformation 을 사용하면 된다.

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