El modelo físico
La plantilla representa una viga en voladizo con las siguientes características:
| Magnitud | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Longitud | 1,00 | m |
| Altura | 0,10 | m |
| Anchura | 0,05 | m |
| Módulo elástico | 210·10⁹ | Pa |
| Coeficiente de Poisson | 0,30 | — |
| Fuerza vertical total | −1000 | N |
El extremo x=0 está empotrado y la carga actúa sobre los nodos de x=1 m.
La geometría es deliberadamente sencilla: en M00 queremos aprender a ejecutar y leer el análisis,
no resolver una geometría complicada.
La misma viga en la tabla y en el script
La tabla anterior fija el problema físico. El script APDL traduce cada decisión en comandos.
No son dos temas distintos: cada fila tiene su correspondencia en el .mac.
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BLOCKBLOCK,0,1.0,0,0.10,0,0.050, 1.0— límites en X (longitud 1,0 m).0, 0.10— límites en Y (altura 0,10 m).0, 0.05— límites en Z (anchura 0,05 m).
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MP,EX,1,210E9
MP,PRXY,1,0.30EX,1,210E9— módulo elástico del material 1 (Pa).PRXY,1,0.30— coeficiente de Poisson del material 1.
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D,ALL,ALL,0enx=0NSEL,S,LOC,X,0D,ALL,ALL,0NSEL,S,LOC,X,0— selecciona los nodos en el planox=0.D,ALL,ALL,0— restringe todos los grados de libertad de la selección actual.
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F,ALL,FY,-1000/n_tipNSEL,S,LOC,X,1.0*GET,n_tip,NODE,0,COUNTF,ALL,FY,-1000/n_tipNSEL,S,LOC,X,1.0— selecciona los nodos del extremo libre.*GET,n_tip,...— cuenta cuántos nodos hay seleccionados.F,ALL,FY,-1000/n_tip— reparte −1000 N entre esos nodos en Y.
Cuando leas la anatomía del script, no memorices líneas sueltas: localiza qué decisión física codifica cada bloque. Pasa el cursor (o el foco) sobre ? para ver el comando completo y el significado de cada argumento.