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정적해석2
  • 3분할충

  • 問題数 58 • 2/5/2024

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    問題一覧

  • 1

    자유도에서 응력해석은?

    변위

  • 2

    3개의 병진.자유도는

    Tx Ty Tz

  • 3

    3개의 회전 자유도는

    Rx Ry Rz

  • 4

    모든 자유도를 구속하여 완전 구속된 상태로 설정하는것은

    고정구속

  • 5

    구조물은 이동하지 못하고 회전만 가능한 구속조건은?

    핀구속

  • 6

    대칭모델의 대칭면에 위치한 기하면에 지정하는 구속조건은

    대칭구속

  • 7

    작용하중이 시간에 따라 변하지 않는 것

    정적

  • 8

    작용하중이 시간에 따라 변하면 ㅇㅇㅇ을 수행하여야 한다

    동해석

  • 9

    재료가 탄성 영역내에서 후크의.법칙을 거동해야한다 발생변형에 의한 구조물의 강성 변화를 무시할 수 았을만큼 변형이 작아야한다 하중이ㅡ작용하고 이로인한 구조물의 변형이 발생하는.동안 경계조건이.변하지 않아야 한다 이 세가지 조건을 만족해야하는.해석은?

    선형해석

  • 10

    재료의 소성영역까지 고려하거나 고무와 같이 응력-변형률의 관계가 선형이 아닌 재료의 특성을 고려해야한다

    재료 비선형

  • 11

    변위와 변형률의 관계가 선형이.아니묘 변형이 과도하게 켜짐에 따라 재료 물성과 뮤고ㅓㄴㅎ가 구조물의 강성이 변하게 되는것은

    기하 비선형

  • 12

    작용 하중에 의해 모델이 움직이거나 변형이 발생함에 따라 경계조건이 변하게 되는 경계 비선형 해석이다

    접촉 비선형

  • 13

    유한요소 해석의.프로세스 과정

    전처리작업 해석수행 결과분석

  • 14

    운동 방정식을 그대로 풀이한 것으로 관성력과 감쇠력 그리고 시간에 따라 변하는 하중조건을 모두 사용하는 것은

    동해석

  • 15

    동해석의 공식

    kx=f(t)

  • 16

    관성력과 감솨력을.무시하고 시간에 대해 변하지.않는 일정한 하중조건을 사용하는.것은

    정적해석

  • 17

    관성력과 감쇠력을.무시하지만 시간에 따라 변하는 하중조건은 그대로 사용하는 약식 동해석 방법은?

    준정적해석

  • 18

    재질의 입력 데이터 7개의 부분으로 나누는데 7개의.종류는?

    탄성계수 프와송비 질량밀도 열팽창계수 열전도율 안전율 피로

  • 19

    열변형률 계산을 위한 재료의 ㅇㅇㅇㅇㅇ로 단위 온도당 변형률이다

    열팽창계수

  • 20

    온도차DT를 계산하는 기준온도이다

    참조온도

  • 21

    안전율에서 연성재료일.경우 공식은

    극한인정응력과 vonmises응력의 비율

  • 22

    안전율에서 취성재료일때 계산방법

    극한인장/압축응력과 주응력의.비율

  • 23

    하중 조건의.종류

    중력 집중하중 총합력 개별하중 압력 이동변위 회전변위 토크 회전력 하중 온도하중 베어링 하중

  • 24

    해석모델의 특정 기하면에 작용하는 하중

    집중하중

  • 25

    모든대상 기하면들에 작용하는 ㅇㅇㅇ으로 재하되는것

    총합력

  • 26

    지정한 하중이 대상 기하면의 모든 절점에 그대로 동일하게 부여하는.하중은

    개별하중

  • 27

    지정한.거리만큼 강제로 병진이동 시키는.것은

    이동변위

  • 28

    이동변위에서 변위값을 0으로 지정하면 ㅇㅇㅇㅇ과 동일한 역할이.된다

    구속조건

  • 29

    선택한 대상면을 지정한 회전축을 기준으로 지정 각도만큼 강제회전 시키는것은

    회전변위

  • 30

    물체를.회전하게 만드는 모멘트이며 비틀림 모멘트라고도 하는것은

    토크

  • 31

    일체거동은 법선방향 o x 접선방향 ox

    x x

  • 32

    슬라이딩은 법선방향 o x 접선방향 ox

    x o

  • 33

    거친접촉은 법선방향 o x 접선방향 ox

    o x

  • 34

    일반접촉은 법선방향 o x 접선방향 ox

    o o

  • 35

    ㅇㅇㅇ은 거동의 초기부터 최종 상태까지 만난 상태가 유지되어야한다

    접촉쌍

  • 36

    접선방향으로의 상대거동인 ㅇㅇㅇㅇ에서도 마찰은 지원되지 않는다

    슬라이딩

  • 37

    대변형 거동(ㅇㅇㅇ)이 발생하지 않아야한다

    대회전

  • 38

    접촉쌍이 법선/접선 방향으로 모두 상대 운동을 할 수 없기 때문에 마치 두 파트가 요소망이 일치하게 연결된것처럼 하나로 움직이게 되는것은?

    일체거동

  • 39

    일체거동에서 간격을 유지시키는 방법은

    접촉공차로 지정하여 간격을 유지한다

  • 40

    일체거동과 유사하게 접촉쌍이 상대 운동은 할수없고 일체거동을 하는 접촉거동은?

    보간연결

  • 41

    보간연결접촉의 특징은?

    접촉쌍을 보간 방식의 강체로 연결하여 일체거동 처리한다

  • 42

    보간연결과 일체거동의 차이는?

    회전거동이 고려 반영되는 특징이있다

  • 43

    슬라이딩 접촉 조건은 ㅇㅇ방향으로의 ㅇㅇㅇㅇ만 가능한 접촉 거동이다

    접선 상대운동

  • 44

    선형 슬라이딩 접촉은 평면상의 슬라이딩에만 사용하는것이 좋다

    o

  • 45

    컴퓨터 상에서 각종논리 혹은 계산 과정에서 연산이 불가능한 상태가 발생하였을때 프로그램이 보내는 메세지이다 이것은 무엇인가

    오류

  • 46

    ㅇㅇ은 연산 작업에는 아무런 이상이 없지만 원하는 해답을 구하는데에 있어 예상되는 문제점을 지적해주는 메세지이다

    경고

  • 47

    다음에 경우에 알맞는 경우는?

    요소형상의 과도한 뒤틀림이 발생한경우 절점 순서가 잘못 정의된 경우

  • 48

    요소망내 요소의 과도한 뒤틀림이 발생한경우 에 해결방법은?

    문제가 발생한 요소를 찾아 그 형상의 문제점을 바로 잡는다

  • 49

    시스템 자원부족에서 디스크 공간 또는 메모리 부족에의한 해석 실패로 해결방법은?

    모델의 크기를 줄이는것이 유일한 해결책이다

  • 50

    수렴기능을 이용한 해석 순서는?

    요소분할,해석수행,결과검토,요소 세분화 재해석,결과검토,해석반복 또는 수렴결정

  • 51

    ㅇㅇㅇㅇㅇ은 모델이 정의.된 경게조건에서 어떻게 거동하는지를 시각적으로 표현한것

    애니메이션

  • 52

    애니메이션의 주의점은?

    예측한대로 변형 되었는지를 확인해야한다

  • 53

    애니메이션 결과가 예측과 다르면 ㅇㅇㅇㅇ을 다시 수행해야한다

    정적해석

  • 54

    변위형상 크기 변위의.크기가 조금이라도 의심스러운경우에는 ㅇㅇㅇㅇㅇ이나 ㅇㅇㅇㅇㅇ를 확인해야한다

    모델의 형상 요소특성치

  • 55

    변위형상크기 모델의 형상이너 요소특성치를 확인 한 후에는 상세하게 ㅇㅇㅇ과 ㅇㅇㅇ 또는 수작업 ㅇㅇㅇ 다른 ㅇㅇㅇ 으로부터 구한 값 등과 같이 비교해야한다

    결과값 경험값 수작업 계산값 해석값

  • 56

    변위 형상크기 변위가 너무 큰 경우에는 ㅇㅇ으로 가정하여 결과를 확인하는 것이 좋다

    선형

  • 57

    응력해석 결과 응력은 유한요소 해석에서 관심의 대상이 되는 가장 ㅇㅇㅇㅇㅇ이다

    일반적인값

  • 58

    응력해석결과에서 확보해야하능것는?

    응력 결과를 완전히 이해하고 분석할 수 있는 능력울 확보