Cvičení 6 - Nádoby a potrubí (Základní postup řešení - Workbench)
|
|
- Štěpán Růžička
- před 8 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návody do cvičení) Cvičení 6 - Nádoby a potrubí (Základní postup řešení - Workbench) Autor: Jaroslav Rojíček Verze: 1 Ostrava 2009
2 1 Zadání úlohy 1: D 2 p 1 D 1 p 2 Dáno: D 1 =100 mm, D 2 =150 mm, p 1 =10 MPa, p 2 =0.1MPa, E=200000MPa, µ=0.3, L=500 mm. Urči: Napětí v nádobě (radiální, obvodové) Posunutí vnějšího povrchu nádoby (radiální) Obr. 1 Úlohu schematicky popsanou Obr. 1 silnostěnnou válcovou nádobu řešte pomocí MKP v programu ANSYS Workbench. Rozměry, materiálové vlastnosti, hodnoty zatěžující síly a požadované výstupy řešení jsou uvedeny ve vedlejším rámečku. Uvažujte malé deformace a zatížení v oblasti platnosti Hookova zákona. Proveďte statickou analýzu nádoby. 2 Vytvoření geometrického modelu Vytvořte nový projekt s názvem Nádoby a potrubí (Project) a analýzu s názvem Silnostěnná nádoba viz Obr. 2. Obr. 2 Založení nového projektu a geometrického modelu Nejprve si podrobněji projdeme materiálové vlastnosti (vybereme pod pravým tlačítkem položku Engineering Data Obr. 3 bod 1, bod 2). Tabulka materiálových parametrů obsahuje několik tabulek, kde můžeme vybírat, měnit nebo definovat materiálové vlastnosti. Bod 3 na Obr. 3 ukazuje Outline Filter materiály, které budeme používat v našem modelu, jsou v položce 2/20
3 Outline_Filter/Engineering data. V našem případě zde máme pouze materiál Structural Steel viz bod 4. Vlastnosti vybraného materiálu ukazuje bod 5 (např. Density), tyto vlastnosti mohou být vyjádřeny více parametry (např. v závislosti na teplotě viz bod 6) a často je lze vyjádřit grafem (viz bod 7). Tlačítkem Return to Project (bod 8) se můžeme vrátit do projektu. Obr. 3 Materiálové parametry Tabulka Outline Filter (Obr. 3 bod 3) nabízí také možnost použít materiály z databáze (předdefinované vybrané materiály), viz Obr.4. Můžete projít celou nabídku materiálů databáze (bod 1). Prozatím nám postačí základní nabídka (General Materials bod 2). V této nabídce najdeme dostatek materiálů, viz (bod 3), které můžeme přidat do našeho modelu kliknutím na tlačítko +. V našem modelu (Engineering Data) pak přibude vybraný materiál (bod 4, bod 5). Prozatím nás budou zajímat pouze základní vlastnosti Isotropics Elasticity (bod 6) reprezentované modulem pružnosti v tahu E (Young s Modulus) a Poissonovým číslem (Poisson s Ratio). Hodnoty nebudeme měnit (v našem příkladu použijeme pouze ocel - Structrual Steel) a vrátíme se do projektu (Return to Project Obr. 3 bod 8). Obr. 4 Výběr materiálů 3/20
4 V projektu založíme novou geometrii (Geometry/New Geometry). Jako první vložíme parametry modelu rozměry D 1, D 2, L. Po kliknutí na Parameters se na obrazovce (dole) objeví nové okno Parameter Manager. Do tohoto okna napíšeme vybrané parametry rozměry modelu viz Obr. 5. Obr. 5 Geometrické parametry Možností jak vytvořit v programu Ansys Workbench požadovaný tvar je více (vytvořená tělesa nebudeme prozatím kótovat): a/ V rovině xy nakreslíme (Sketching/ Draw/ Circle) dvě kružnice se stejným středem a vytáhneme (extrude, Generate). b/ V rovině xy nakreslíme (Sketching/ Draw/ Circle) kružnici, vytáhneme (extrude, Generate). Na plochu (horní) vytvořeného válce nakreslíme další kružnici a znovu vytáhneme (Extrude/Operation Cut Materiál) viz Obr. 6. Obr. 6 Vytvoření silnostěnné nádoby c/ Vytvoříme pomocí základních těles (Create/Primitives/Cylinder). Vyzkoušejte samostatně různá tělesa. V našem případě bude nejjednodušší použít případ a/, možnosti b/ a c/ lze využít u složitějších tvarů těles. Smažte tedy všechny vytvořená tělesa, náčrtky (Sketech), roviny (Plane) apod. a vytvořte nádobu postupem a/. 4/20
5 Obr. 7 Kóty u náčrtku Nyní nádobu okótujeme přidáme rozměry, viz Obr. 7. Vybereme odpovídající náčrtek (Sketech) bod 1 a pod pravým tlačítkem vybereme Look at bod 2, vložíme odpovídající kóty (bod 3, 4, 5 a vytvoření kót), kótě D1 (klikneme do prázdného okénka před označením D1, v okénku se objeví modré písmeno D bod 6) pak přiradíme odpovídající rozměr parametr D1. Stejným způsobem vložíme i vnější průměr D2. Obr. 8 Kóty u vytažení Podobným způsobem okótujeme i délku válce, viz Obr. 8. V Parameter Manageru pak můžeme zkontrolovat přiřazení kót, viz Obr. 9 bod 2 a hodnoty parametrů, viz Obr. 7 bod 1. Hodnoty parametrů můžeme také měnit (Obr. 9 bod 1) vyzkoušejte. Při změně parametru použijte pro přepočtení rozměrů příkaz Generate (Obr. 8 bod 5). Obr. 9 Parametry a přiřazení parametrů ke kótám 5/20
6 Tímto jsme vytvořili model jednoduché válcové nádoby požadovaného tvaru, veškerou práci znovu uložíme (File/Save) a přejdeme do projektu (File/Close DesignModeler). 3 Vytvoření konečnoprvkového modelu (sítě) Vytvoříme Model (klikneme na Model v projektu, pod pravým tlačítkem zvolíme Edit) a síť konečných prvků Mesh. Tvar hustotu sítě můžeme řídit pomocí příkazu Relevance (-100, 100, default 0), viz Obr. 10. Vyzkoušejte různé varianty. Žlutý blesk znamená, že musíme síť (mesh) přepočítat (kliknout na Mesh, zmáčknout pravé tlačítko myši, Generate Mesh). Zelená fajfka znamená, že síť je v pořádku, červený blesk znamená chybu. Obr. 10 Vytvoření sítě konečných prvků - Relevance Další jednoduché možnosti řízení hustoty sítě nabízí položka Sizing viz obr. 11 bod 1. Vyzkoušejte vliv Relevance Center a Element size (velikost elementu) viz obr. 11 bod 2, bod 3. Obr. 11 Vytvoření sítě konečných prvků - Sizng 6/20
7 Další možnost jak jednoduše ovlivnit kvalitu tvar sítě konečných prvků je změna metody vytváření sítě viz Obr. 12 bod 1 bod 2 (default Automatic Metod). (Klikneme na Mesh bod 1, pod pravým tlačítkem vybereme Insert, Metod bod 2). Zde nejprve vybereme těleso, na kterém chceme vytvořit síť Obr. 12 bod 4 (klikneme na Geometry, pak na těleso a potvrdíme volbu Apply). Vyzkoušejte metody Tetrahedrons a Sweep viz Obr. 12 bod 5, bod 6 (vždy je nutné model přesíťovat Mesh-pravé tlačítko Update, Generate Mesh). Obr. 12 Vytvoření sítě konečných prvků - Method Obr. 12 bod 6 ukazuje výslednou síť pro dvě varianty nastavení Metody Tetrahedrons. Na Obr. 10 Obr. 12 najdete různé varianty sítě. Pro další řešení použijeme síť vytvořenou metodou Sweep, nebo Automatic Metod. Zkontrolujeme zadání materiálu (Geometry, Solid Obr. 13 bod 1, Material Assignment, Structrural Steel bod 2, bod 3). Užitečnou položkou jsou Properties, kde můžeme najít základní vlastnosti tělesa (Volume, Mass, atd.). Obr. 13 Kontrola materiálu 7/20
8 4 Vytvoření deformačních okrajových podmínek Na jedné straně dutého válce vytvoříme pevnou vazbu Fixed Support (Obr. 14 bod 1), vnitřní plochu válce zatížíme tlakem 10 MPa (Pressure) a vnější plochu válce zatížíme tlakem 0.1MPa. Vždy vybereme příkaz, plochu - potvrdíme a zadáme tlak (u vazby se tlak nezadává). Po provedení můžeme všechny zadané okrajové podmínky zkontrolovat (bod 2) a zobrazit kliknutím na Static Struktural (bod 3). Postup je naznačen na Obr. 14 (podrobněji viz Příklad 1). Obr. 14 Silové a deformační okrajové podmínky 5 Řešení úlohy a zpracování výsledků Nyní musíme zadat, které výsledky z řešení nás zajímají. Úlohu bychom nyní řešili v kartézském (Cartesian) souřadném systému, nádoby se však obvykle řeší ve válcovém (Cylindrical) souřadném systému a napětí pak nazýváme radiální (ve směru rostoucího poloměru), osové (ve směru osy rotace) a obvodové ( tečné ke kružnici ). Vytvoříme tedy nový souřadný systém (válcový Cylindrical), který bude odpovídat souřadnému systému použitému při analytickém řešení silnostěnných nádob. Stručný popis vytvoření souřadného systému je na Obr. 15. Obr. 15 Vytvoření nového souřadného systému 8/20
9 Nejprve vložíme Coordinate System viz Obr. 15 bod 1. Tento nový souřadný systém (viz Obr. 15 bod 2-4) se týká určité části modelu, kterou musíme vybrat (Geometry výběr Apply bod 3) a zvolíme válcový Cylindrical (bod 4) souřadný systém. Tento nový souřadný systém se zobrazí i v modelu, viz Obr. 15 bod 5 (souřadnice x odpovídá r, souřadnice y úhlu ). Souřadný systém můžeme přejmenovat (klikneme na Coordinate System, pod pravým tlačítkem Rename a přepíšeme na Cylindrical). Nyní vložíme hodnoty, které chceme vyřešit - napětí a posunutí (podrobněji viz Příklad 1). U jednotlivých položek pak zvolíme souřadný systém Cylindrical viz Obr. 16 bod 1 bod 3. Obr. 16 Volba souřadného systému pro zobrazení výsledků Obr. 17 ukazuje rozdíl ve výsledcích u hodnot normálových napětí v ose x, u globálního souřadného systému (kartézský) a válcového souřadného systému (Cylindrical). Obr. 17 Výsledky zobrazené v Globálním souřadném systému a v Cylindrickém (Válcovém) souřadném systému. Výsledné obrázky lze dobře upravovat. Například u barevné škály lze snadno měnit počet dělení a hodnoty u jednotlivých barev (myší najedeme na barevnou škálu, klikneme - Obr. 18 9/20
10 bod1 bod 3, bod 5). Dále zobrazení elementů, skutečný deformovaný tvar tělesa (Obr. 18 bod 4 bod 6) atd. viz Obr. 18. Pro zjištění konkrétní vypočtené hodnoty v určitém místě (např. napětí) můžeme použít Probe pro smazání pak Label viz Obr. 18 bod 7 bod 8. (vyzkoušejte různá nastavení a volby) Obr. 18 Možnosti úprav při zpracování výsledků řešení 6 Závěr úlohy 1 Vysvětlete změnu tvaru tělesa a je-li toto řešení pro nás použitelné porovnatelné s analytickým řešením viz Obr. 19 (Pomůcka: Saint-Vénantův princip lokálnosti). Obr. 19 Posunutí v radiálním směru 10/20
11 7 Zadání úlohy 2: p Dáno: D=100 mm, p=0.5 MPa, E=200000MPa, µ=0.3, L=500 mm, t=1mm. D Urči: Napětí v nádobě (obvodové, osové) Obr. 20 Úlohu schematicky popsanou Obr. 20, tenkostěnnou válcovou nádobu shora otevřenou řešte pomocí MKP v programu ANSYS Workbench. Rozměry, materiálové vlastnosti, hodnoty zatěžující síly a požadované výstupy řešení jsou uvedeny ve vedlejším rámečku. Uvažujte malé deformace a zatížení v oblasti platnosti Hookova zákona. Proveďte statickou analýzu nádoby. Úlohu řešte jako tenkostěnnou nádobu shora otevřenou (kvůli snadnější kontrole). 8 Vytvoření geometrického modelu 2 V projektu Nadoby a potrubi založíme nový model. Static Structural přesuneme do zeleného rámečku (též dvojklik apod.) viz obr. 21 a uložíme jej pod názvem Tenkostenna nadoba. Obr. 21 Nový model Materiál necháme předvolený (Structural Steel) a vytvoříme nový model (New Geometry). Tentokrát model nebude vytvořen z objemů (solid) ale z ploch (surface). Nejprve vytvoříme kruhovou spodní desku (podstavu) nádoby v rovině xy. Nakreslíme kružnici a okótujeme průměr XYPlane/Sketching/Draw/Circle, Dimensions/General, D1=100mm. 11/20
12 Obr. 22 Vytvoření podstavy nádoby Z náčrtku (Sketch) vytvoříme plochu, viz Obr. 22. Potřebný příkaz najdeme v záložce Concept/Surfaces From Sketches (Obr. 22 bod 1 bod 2 bod 3). Po spuštění příkazu vybereme pomocí myši nakreslenou kružnici (Base Object Sketch 1 bod 4 bod 5), výběr potvrdíme (Apply) a vytvoříme plochu (Generate). Tímto jsme vytvořili podstavu nádoby (Obr. 22 bod 6). Stěny nádoby vytvoříme vytažením (Extrude) viz Obr. 23 bod 1, bod 2. Vytáhneme znovu náčrtek 1 (Base Object Sketch1, Obr. 23 bod 3, 4) o délku 500 mm (Obr. 23 bod 5). Chceme vytvořit pouze plochu As Thin/Surface - Yes (Obr. 23 bod 6) s nulovou tloušťkou stěny. Při pokusu vygenerovat stěnu nádoby se objeví chyba, viz (Obr. 23 bod 7 bod 11). Typ chyby zjistíme pod pravým tlačítkem při výběru chybného příkazu (Extrude obr. 23 bod 7 a 8). Po zobrazení popisu chyby (obr. 23 bod 9) můžeme model opravit. U ploch se rozlišuje vnitřní a vnější strana, které si musí u podstavy a stěn odpovídat. Obrátíme tedy např. směr vytažení (Obr. 23 bod 10), nádoba se tentokrát vytvoří korektně. Tímto je vytvořen model nádoby. Výsledné nastavení protažení ukazuje obr. 23 bod 11). 12/20
13 Obr. 23 Vytvoření stěn nádoby Poslední částí je přidání tloušťky materiálu. Postup ukazuje obr. 24 bod 1 a bod 2. Zadáme tloušťku 1 mm. ) Obr. 24 Tloušťka stěny 13/20
14 Uložíme výsledek do projektu (Save Project) a uzavřeme Design Modeler (Close Design Modeler). 9 Vytvoření konečnoprvkového modelu 2 (sítě) Vytvoříme Model (klikneme na Model v projektu, pod pravým tlačítkem zvolíme Edit). Můžeme zkontrolovat tloušťku stěny (viz obr. 25 bod 1, 2, 3), materiál apod. Obr. 25 Tloušťka stěny Nyní vytvoříme síť konečných prvků (Mesh Generate obr. 26 bod1). V případě, že modelované těleso má jednoduchý tvar, lze vytvořit tzv. mapovanou síť (pravidelnou). V Obr. 26 bod 1 je ukázána část sítě vytvořené bez jakéhokoliv nastavení, bod 2 bod 6 ukazuje vytvoření mapované sítě (plochu, kterou chceme vysíťovat mapovaně, musíme vybrat pomocí selekce - bod 5 a potvrdit viz příklad 1). Výsledná mapovaná síť je na obr. 26 bod 6. Obr. 26 Mapovaná síť 10 Okrajové podmínky a řešení úlohy Nyní zadáme okrajové podmínky. Nejprve zachytíme horní hranu nádoby posuv ve směru osy nádoby (v modelu osa z). Na všechny plochy nádoby pak přidáme tlakové zatížení (směr tlaku je ven z nádoby). Výsledek ukazuje Obr. 27 (podrobnější postup viz příklad 1). 14/20
15 Obr. 27 Okrajové podmínky Při řešení jakékoliv úlohy (statika) musíme zachytit všechny stupně volnosti, u jednoho tělesa v prostoru je to 6-3 posuvy a 3 rotace. Způsob uchycení tělesa může často velmi podstatně ovlivnit výsledek řešení úlohy (např. vyzkoušejte tuto úlohu s pevnou vazbou Fixed support - místo posuvné). V naší úloze jsme prozatím zachytili pouze posuv horní hrany v ose z tato vazba zachytí jeden posuv a dvě rotace. Ostatní stupně volnosti jsou volné při analytickém řešení bychom mohli předpokládat v těchto směrech nulové reakce. Při numerickém řešení musíme zachytit i zbylé směry, reakce v těchto směrech budou pouze téměř nulové. Jejich velikost lze použít pro kontrolu úlohy např. správnosti zadaných zatížení. V Ansysu Workbench můžeme použít na eliminaci těchto volných stupňů volnosti tzv. Weak Springs pružiny, které zachytí tyto přebytečné stupně volnosti ve kterých jsou téměř nulové reakce, viz Obr. 28 bod 1 bod 3. Obr. 28 Zachycení volných stupňů volnosti Znovu budeme chtít zobrazit výsledky ve válcovém souřadném systému, vložíme tedy souřadný systém (Model 2/Insert/Coordinate Systems, Coordinate Systems/Insert/Coordinate System Geometry, Type Cylindrical, podrobný postup je uveden výše u příkladu 1). Nyní zadáme hledané složky napětí v ose y (obvodové pro válcový souřadný systém) a v ose z (osové-meridiánové pro válcový souřadný systém), (Solution/Insert/Stress/Normal podrobněji viz příklad 1). 15/20
16 Výsledek řešení pak bude vypadat jako na Obr. 29. Obr. 28 Obvodové napětí u tenkostěnné nádoby 11 Závěr úlohy 2 V uchycení nádoby použijte pevnou vazbu (Fixed Support). 12 Úloha k procvičení R1 L1 L2 R1 L3 Dáno: L1=1000 mm, L2=1200 mm, L3=1500 mm, R1=200 mm, R2=300 mm, p=0.5 MPa, E=200000MPa, µ=0.3, D=25 mm, t=2 mm. Urči: Napětí v potrubí Posuvy v potrubí Uvažujte vlastní tíhu Obr. 29 Tato úloha je složitější a více využívá možnosti programu ANSYS Workbench. Na druhou stranu se více blíží skutečným úlohám řešeným v praxi. Tuto úlohu vyzkoušejte samostatně. Úlohu schematicky popsanou Obr. 29 řešte pomocí MKP v programu ANSYS Workbench. Rozměry, materiálové vlastnosti, hodnoty zatěžující síly a požadované výstupy řešení jsou uvedeny ve vedlejším rámečku. Jedná se o potrubí zakřivené v prostoru o středním průměru D a tloušťce stěny t. Uvažujte malé deformace a zatížení v oblasti platnosti Hookova zákona. Proveďte statickou analýzu jednoduché potrubní sítě. Úlohu řešte jako tenkostěnnou trubku (element typu SHELL). Úlohy tohoto typu se často řeší pomocí elementu typu PIPE jednorozměrný prvek s vnitřním přetlakem, tento typ úloh zde nebudeme řešit. 13 Vytvoření geometrického modelu 3 V projektu Nadoby a potrubi založíme nový model (Static Structural) a uložíme jej pod názvem Potrubni sit. Materiál necháme předvolený (Structural Steel). Otevřeme modul na vytváření geometrie (New Geometry). Při modelování vyjdeme z roviny xy do které nakreslíme kružnici (průměr D počáteční bod válce), kterou vytáhneme pomocí příkazu Extrude o hodnotu L1 (podrobný postup byl probrán v předchozích příkladech). Tenkostěnnou součást vytvoříme z modelu později. 16/20
17 Další část, koleno, vytvoříme orotováním kružnice okolo osy. Vzdálenost osy rotace od osy válce odpovídá hodnotě R1. Nejprve na konečnou plochu válce připojíme novou rovinu. Postup je popsán na Obr. 30. Vytvoříme novou rovinu (New Plane bod 1). V detailech zvolíme typ výběru z plochy (Type From Face bod 2) a bázovou plochu vybereme konečnou plochu válce (Base Face bod 3, výběr plochy -pro výběr plochy se používá selekce, často je vybráno natočení nebo posunutí bod 4, potvrdíme výběr bod 5). Po nastavení musíme novou rovinu ještě vytvořit (Generate). Obr. 30 Vytvoření nové roviny V této rovině (Plane1) nakreslíme osu rotace přímku rovnoběžnou s osou x (červená šipka v Obr. 30) ve vzdálenosti R1 od počátku a kružnici, kterou budeme vytahovat. K vytvoření kolena použijeme příkaz Revolve (bod1 - Obr. 31). Base Object obsahuje plochu, kterou budeme rotovat (vybereme bod 2, bod 3), Axis obsahuje definici osy (vybereme bod 4 bod 5). Vytvoříme oblouk (bod 6). Nesmíme zapomenout na úhel rotace (Revolve - pravé tlačítko, Edit Selections Angle - 90, bod 7) a znovu vytvoříme těleso (Generate bod 6). Obr. 31 Vytvoření oblouku 17/20
18 Další postup je velmi podobný na konci vytvoříme další rovinu (Plane2) nakreslíme kružnici a protáhneme (Extrude) o délku L2. Na konci vytvoříme rovinu (Plane3), vytvoříme osu rotace tentokrát rovnoběžně s osou z (R2), kružnici a orotujeme (Rotate) o 90. Znovu vytvoříme na konci rovinu (Plane4), kružnici a protáhneme (Extrude) o hodnotu L3. Tímto můžeme vytvořit požadovaný tvar potrubí, viz Obr. 32. Obr. 32 Výsledné potrubí Nyní vytvoříme tenkostěnnou součást, postup je naznačen na Obr. 33 bod 1 bod 2. Obr. 33 Vytvoření tenkostěnného tělesa Vytvoříme plochu (Thin/Surface bod 1) z tělesa bod 2(Selection Type Bodies Only, výběr tělesa Geometry, Direction Mid-Plane, Thickness 0 mm). Nakonec vymažeme koncové plochy, postup je naznačen na Obr. 34. Vybereme Create/Face Delete (bod 1, bod 2), v Details View Faces vybereme plochy které chceme vymazat jedná se o oba konce bod 3 (v obr. 34 je ukázán pouze jeden bod 4). Healing Method zvolíme No Healing. Úlohu uložíme a přejdeme k projektu. 18/20
19 Obr. 34 Vymazání koncových ploch 14 Vytvoření konečnoprvkového modelu a okrajových podmínek a řešení V kartě projektu spustíme novou simulaci a zde nejprve vložíme tloušťku stěny 2 mm (Geometry/Surface Body Details of Surface Body /Thickness). Vytvoříme mapovanou síť (postup viz předchozí příklad) s velikostí elementu 7 mm. Spustíme statickou analýzu a spodní část potrubí hranu (edge) vetkneme (Fixed Support). Vložíme tlak na potrubí (Pressure) a vlastní tíhu (Standard Earth gravity), výsledek ukazuje Obr. 35. Obr. 35 Základní část potrubní sítě 19/20
20 Ještě si ukážeme jednu možnost přidání pružin. Uchytíme potrubí do objímky, které budeme simulovat pomocí pružin. Objímky mohou držet potrubí v libovolných osách. Tuhost objímek zvolíme např N/mm. Postup je naznačen na Obr. 36. Pružiny můžeme využít pro případy uchycení, kdy vetknutí je příliš tuhé (nulové posuvy) a kontakt by úlohu příliš zkomplikoval. Obr. 36 Vytvoření pružiny Nejprve vložíme Connections bod 1, zde pak můžeme přidat pružinu bod 2, 3 a nastavit potřebné parametry bod 4. Další postup je již shodný s předchozími příklady. 15 Úlohy k procvičení Podobným způsobem můžeme vytvořit jakoukoliv potrubní sít. Na procvičení vytvořte prostorovou potrubní síť obsahující T kus. Potrubní síť může obsahovat více pevných vazeb, místo pružin lze použít nulové posuvy v příslušných směrech apod. Řešte úlohy ze cvičení 4 a 5. Navrhněte akumulační tlakovou nádobu. 20/20
Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návody do cvičení) Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)
Cvičení 3 (Základní postup řešení Workbench 12.0)
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návody do cvičení) Cvičení 3 (Základní postup řešení Workbench 12.0) Autor: Jaroslav
VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku
VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 20 Zadání: Proveďte
VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem
VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011 Zadání: Proveďte napěťovou analýzu součásti s kruhovým vrubem v místě
Cvičení 3 (Základní postup řešení - Workbench)
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Úvod do MKP (Návody do cvičení) Cvičení 3 (Základní postup řešení - Workbench) Autor: Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava
VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky
VŠB- Technická univerzita Ostrava akulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do KP Autor: ichal Šofer Verze Ostrava Úvod do KP Zadání: Určete horizontální a vertikální posun volného konce stojanu
TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava
VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče
VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011 Zadání: Proveďte napěťovou analýzu
OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D
INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení)
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení) Autoři: Martin Fusek, Radim Halama, Jaroslav Rojíček Verze: 0 Ostrava
Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík
Vetknutý nosník zatížený momentem Robert Zemčík Západočeská univerzita v Plzni 2014 1 Vetknutý nosník zatížený momentem (s uvažováním velkých posuvů a rotací) Úkol: Určit velikost momentu, který zdeformuje
Výpočet sedání kruhového základu sila
Inženýrský manuál č. 22 Aktualizace 06/2016 Výpočet sedání kruhového základu sila Program: MKP Soubor: Demo_manual_22.gmk Cílem tohoto manuálu je popsat řešení sedání kruhového základu sila pomocí metody
Tvorba výpočtového modelu MKP
Tvorba výpočtového modelu MKP Jaroslav Beran (KTS) Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování
MSC.Marc 2005r3 Tutorial 2. Robert Zemčík
MSC.Marc 2005r3 Tutorial 2 Robert Zemčík Západočeská univerzita v Plzni 204 Tento dokument obsahuje návod na modální analýzu tenkostěnné laminátové nádoby pomocí MKP v programu MSC.Marc 2005r3. Zadání
Konstrukce součástky
Konstrukce součástky 1. Sestrojení dvou válců, které od sebe odečteme. Vnější válec má střed podstavy v bodě [0,0], poloměr podstavy 100 mm, výška válce je 100 mm. Vnitřní válec má střed podstavy v bodě
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 15 VĚTRACÍ OTVOR] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budem zabývat jedním ze speciálních prvků, kterýmž je Větrací otvor. Jak název
Obr.1: Modelované těleso
Postup modelování 3D tělesa: Vypracoval: Jaroslav Šabek Obr.1: Modelované těleso Než začneme modelovat, tak si vytvoříme hladiny a to (teleso= žlutá, pomoc=růžová). Zároveň si připravíme pracovní plochu,
CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu
Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012
Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012 Cílem druhého cvičení je osvojení postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především používání
Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy
Metodický postup konstrukce válcové frézy Tento postup slouží studentům třetího ročníku studujících předmět. Jsou zde stanovena konstrukční pravidla, která by měli studenti aplikovat při správné konstrukci
ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME
1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se
PŮLKULOVÁ TENKOSTTĚNNÁ NÁDOBA 3D MODEL
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků (Návody do cvičení) PŮLKULOVÁ TENKOSTTĚNNÁ NÁDOBA 3D MODEL Autoři: Martin Fusek, Radim Halama,
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na kótování výkresů. Naším cílem bude naučit se používat správné příkazy
CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 26.9.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření sestavy Vytváření
Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)
VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Pružnost a pevnost v energetice (Návo do cvičení) Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti) Autor: Jaroslav Rojíček Verze:
Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ
Cvičení 2. PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele (viz následující obr.) osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních,
1 Zrcadlení, středění
1 Příkaz zrcadlení slouží k vytváření prvků, které jsou položené souměrně vzhledem k ose součásti. Jako příklad nám poslouží model klíče. Nakreslíme skicu a osu, kolem které provedeme zrcadlení prvků skici.
Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE
Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE Ing. Zdeněk Ondříšek 1 Obsah: 1. 0. 0 Cíle... 3 1. 1. 0 Než začneme... 3 1. 2. 0 Příprava součásti pro měření... 8 2. 0. 0 Úloha č. 1 Měření délky... 14 2.
Tutoriál programu ADINA
Nelineární analýza materiálů a konstrukcí (V-132YNAK) Tutoriál programu ADINA Petr Kabele petr.kabele@fsv.cvut.cz people.fsv.cvut.cz/~pkabele Petr Kabele, 2007-2010 1 Výstupy programu ADINA: Preprocesor
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY] 1 ÚVOD Úloha 38 popisuje jednu část oblasti sestava programu Solid Edge V20. Tato úloha je v první části zaměřena
Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a
Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a Parametrizovanou 3D geometrii lze v COMSOL Multiphysics používat díky aplikačnímu módu pro pohyblivou síť: COMSOL Multiphysics > Deformed Mesh
Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012
Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).
Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10
Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10 Příprava montážní dokumentace vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost postupu sestavování jednotlivých strojních uzlů a detailům jednotlivých komponentů. Inventoru
Novinky v Solid Edge ST7
Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde
Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c
Skořepinové konstrukce skořepina střední plocha a b tloušťka stěny h a, b, c c Různorodé technické aplikace skořepinových konstrukcí Mezní stavy skořepinových konstrukcí Ztráta stability zhroucení konstrukce
CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 25.5.2013 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála Spirála vrták s válcovou
Výukový manuál 1 /64
1 Vytvoření křížového spojovacího dílu 2 1. Klepněte na ikonu Geomagic Design a otevřete okno Domů. 2. V tomto okně klepněte na Vytvořit nové díly pro vložení do sestavy. 3 1. 2. 3. 4. V otevřeném okně
Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 2.0
Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 2.0 Cílem druhého cvičení je osvojení základních postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především
Návrh nekotvené pažící stěny
Inženýrský manuál č. 4 Aktualizace 03/2018 Návrh nekotvené pažící stěny Program: Pažení návrh Soubor: Demo_manual_04.gp1 V tomto inženýrském manuálu je popsán návrh nekotvené pažící stěny na trvalé i mimořádné
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 09 PŘIDAT ÚKOS] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme věnovat výhradně příkazu Přidat úkos. Tento příkaz se používá pro úkosování
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 37 - SESTAVENÍ ROZEBÍRATELNÉ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se zaměříme na sestavení/složení sestavy rozebíratelným způsobem. Tedy
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Skicovací nástroje
CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace
Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 27.10.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výkresu sestavy
PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání
PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 22 KONTROLA A VLASTNOSTI TĚLES]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman TĚLES] [ÚLOHA 22 KONTROLA A VLASTNOSTI 1 ÚVOD V této kapitole je probírána tématika zabývající se kontrolou a vlastnostmi těles. Kontrolou
Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5
Rešerše: Kreslení hřídele v programu CATIA V5 CATIA V5 Tento software je určen pro konstruování objemů a ploch. Je hojně využíván v automobilovém a leteckém průmyslu. Je to ideální nástroj nejen pro konstruktéry.
Namáhání ostění kolektoru
Inženýrský manuál č. 23 Aktualizace 06/2016 Namáhání ostění kolektoru Program: MKP Soubor: Demo_manual_23.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat namáhání ostění raženého kolektoru pomocí metody konečných
MSC.Marc 2005r3 Tutorial 1. Autor: Robert Zemčík
MSC.Marc 2005r3 Tutorial Autor: Robert Zemčík ZČU Plzeň Březen 2008 Tento dokument obsahuje návod na MKP výpočet jednoduchého rovinného tělesa pomocí verze programu MSC.Marc 2005r3. Zadání úlohy Tenké
Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,
Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení
Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení Obrázek 1: Náčrt čepu Doporučuji založit si vlastní kótovací styl pomocí tlačítka Nový. Nový styl vznikne na základě předchozího aktivního stylu.
GeoGebra známá i neznámá
GeoGebra známá i neznámá MODAM 2018 Z. Morávková, P. Schreiberová, J. Volná, P. Volný MODAM 2018 GeoGebra známá i neznámá Příklad 1: Nejmenší společný násobek Zadání: Vytvoříme aplikaci, ve které se vygenerují
Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ]
Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 16 SKOŘEPINY - TENKOSTĚNNÉ TĚLESO, OBLAST, ZESÍLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole se budeme zabývat příkazy ze skupiny pro úpravu
GIS. Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS
GIS Cvičení 3. Sběr vektorových dat v ArcGIS Vektorové modely v ArcGIS Jedním způsobem reprezentace geografických jevů je použití bodů, linií a polygonů. Tento způsob reprezentace se nazývá vektorový datový
Posouzení mikropilotového základu
Inženýrský manuál č. 36 Aktualizace 06/2017 Posouzení mikropilotového základu Program: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_36.gsp Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití programu GEO5 SKUPINA
Analýza modelu kelímku
Zpracoval: Ing. Martin KONEČNÝ, Ph.D. Pracoviště: Katedra textilních a jednoúčelových strojů Tento materiál vznikl jako součást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a
Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 17.3 - Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Klíčová aktivita č. 5 - Kurz a podpora a zkvalitnění výuky 3D počítačového modelování,
Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA
Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA Tloušťka desky h s = 0,4 m. Sloupy 0,6 x 0,6m. Zatížení: rohové sloupy N 1 = 800 kn krajní sloupy N 2 = 1200 kn střední sloupy
3D kontaktní skener MicroScribe-3D výukový modul. 3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul
3D kontaktní skener MicroScribe-3D Výukový modul Kontaktní skener Microscribe-3D MicroScribe je 3D kontaktní flexibilní a cenově dostupný digitizér pro oblast reverzního inženýrství, pro vytváření modelů
Posouzení stability svahu
Inženýrský manuál č. 25 Aktualizace 07/2016 Posouzení stability svahu Program: MKP Soubor: Demo_manual_25.gmk Cílem tohoto manuálu je vypočítat stupeň stability svahu pomocí metody konečných prvků. Zadání
WDLS (BUILDINGDESIGN)
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební METODICKÝ POSTUP PRO PRÁCI S PROGRAMEM WDLS (BUILDINGDESIGN) Vypracoval: doc. Ing. Iveta Skotnicová, Ph.D. Ing. Marcela Černíková Ing.
MODAM Popis okna. 2 Jana Bělohlávková, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava
GeoGebra známá i neznámá (začátečníci) MODAM 2016 Mgr. Jana Bělohlávková. MODAM 2016 GeoGebra známá i neznámá (začátečníci) Popis okna 2 Jana Bělohlávková, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,
Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU
Cvičení 4 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU Cílem čtvrtého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu odlitku základní postupy při tvorbě úkosů, přídavků na obrábění a skořepin na 3D
Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace
Inženýrský manuál č. 37 Aktualizace: 9/2017 Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace Soubor: Demo_manual_37.gmk Úvod Tento příklad ilustruje použití modulu GEO5 MKP Konsolidace
Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ
Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ Cílem druhého cvičení je si na jednoduchém modelu hřídele osvojit základní postupy při tvorbě rotační součástky. Především používání pracovních, nebo
Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost
Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost Základní rovnice popisující napěťově-deformační chování materiálu při jednoosém namáhání jsou Hookeův zákon a Poissonův zákon. σ = E ε odtud lze vyjádřit také poměrnou
Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík
Manual Scia Engineer Manuál pro zadávání rámové konstrukce Václav Buršík Soubor - Nový ikona Konstrukce s výpočtem V rolovacích oknech vybereme tyto položky: materiál dle zadání typ konstrukce český národní
TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV
Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV Návody do cvičení předmětu Výrobní dokumentace v systému CAD Dr. Ing. Jaroslav Melecký Ostrava 2011 Tyto studijní
UVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ CATIA V5 R14
Cvičení 1 z předmětu CAD I. UVOD DO PARAMETRICKÉHO 3D MODELOVÁNÍ CATIA V5 R14 Cílem prvního cvičení je na jednoduchém modelu svěrky (viz následující obr.) osvojit základní postupy při tvorbě parametrického
Mezi přednastavenými vizualizačními styly se přepínáme některou z těchto možností:
11 Styly zobrazení Vizualizační styly umožňují zobrazit model v programu AutoCAD mnoha různými způsoby, jako technickou kresbu, čárovou kresbu, stínovanou kresbu nebo fotorealistický obrázek. Pomocí vizualizačních
Nápověda ke cvičení 5
Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK
Úterý 8. ledna. Cabri program na rýsování. Základní rozmístění sad nástrojů na panelu nástrojů
Úterý 8. ledna Cabri program na rýsování program umožňuje rýsování základních geometrických útvarů, měření délky úsečky, velikosti úhlu, výpočet obvodů a obsahů. Je vhodný pro rýsování geometrických míst
1.1 Shrnutí základních poznatků
1.1 Shrnutí základních poznatků Pojmem nádoba obvykle označujeme součásti strojů a zařízení, které jsou svým tvarem a charakterem namáhání shodné s dutými tělesy zatíženými vnitřním, popř. i vnějším tlakem.sohledemnatopovažujemezanádobyrůznápotrubíakotlovátělesa,alenapř.i
MODAM Popis okna. 2 Jana Bělohlávková, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - TU Ostrava
GeoGebra známá i neznámá (začátečníci) MODAM 2016 Mgr. Jana Bělohlávková. MODAM 2016 GeoGebra známá i neznámá (začátečníci) Popis okna 2 Jana Bělohlávková, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie,
Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012
Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012 Cílem cvičení je osvojit si základní postupy tvorby výkresu dle platných norem na modelu obrobeného odlitku, který
PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES
Cvičení 5 z předmětu CAD I. PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES Cílem pátého cvičení je osvojit si na jednoduchém modelu hřídele základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky.
Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
Cvičení 2 z předmětu CAD I. TVORBA ROTAČNÍ SOUČÁSTKY - HŘÍDELE Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 Cílem druhého cvičení je osvojení základních postupů tvorby rotační součástky na jednoduchém modelu hřídele. Především
Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.
Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace
Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012
Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)
GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2
UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA APLIKOVANÉ INFORMATIKY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY CVIČENÍ 2 Praktické zvládnutí software Geomedia Pavel Vařacha a kol. Zlín 2013 Tento studijní materiál vznikl
Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...
Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení
4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.
Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování. 4 Přesné modelování Sice můžete změnit toleranci až během práce, ale objekty, vytvořené před touto změnou, nebudou změnou tolerance dotčeny. Cvičení
Generování sítě konečných prvků
Generování sítě konečných prvků Jaroslav Beran Modelování a simulace Tvorba výpočtového modelu s využitím MKP zahrnuje: Tvorbu (import) geometrického modelu Generování sítě konečných prvků Definování vlastností
Technické kreslení v programu progecad 2009
GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Technické kreslení v programu progecad 2009 JAROSLAV ZAVADIL ŠTERNBERK 2009 1. kapitola Úvod 1. kapitola Úvod V následujících kapitolách se seznámíme se základy práce v programu progecad.
Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce
Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce Cílem tohoto manuálu je vypočítat deformace kotvené stěny z ocelových štětovnic a dále zjistit průběhy vnitřních sil pomocí metody konečných prvků. Zadání
Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer
Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer Časová dotace: 2 vyučovací hodina V poslední lekci tohoto bloku se naučíme jednoduše a přitom velice efektivně animovat. Budeme pracovat pouze s objekty, které jsme
MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál
MS SQL Server 2008 Management Studio Tutoriál Vytvoření databáze Při otevření management studia a připojením se ke konkrétnímu sql serveru mám v levé části panel s názvem Object Explorer. V tomto panelu
Inspekce tvaru součásti
Inspekce tvaru součásti. Cílem cvičení je inspekce tvaru součásti spočívající načtení referenčního CAD modelu, v ustavení naskenovaného tvaru vzhledem k tomuto referenčnímu modelu, kontrole průměru spodního
Jak vytvořit vlastní ikonu bloku a faceplate v PCS7 V6.x a 7.x
Jak vytvořit vlastní ikonu bloku a faceplate v PCS7 V6.x a 7.x Otázka: Jak postupovat při tvorbě vlastní ikony bloku a faceplate pro uživatelsky vytvořený funkční blok PCS7 Odpověď: Pro každý uživatelský
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6
OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6 POSUZOVÁNÍ KONSTRUKCÍ PODLE EUROKÓDŮ 1. Jaké mezní stavy rozlišujeme při posuzování konstrukcí podle EN? 2. Jaké problémy řeší mezní stav únosnosti
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Základní prvky modelování
Voltampérová charakteristika diody
Voltampérová charakteristika diody Pozn.: Voltampérovou charakteristiku diod, resp. i rezistorů, žárovek aj. lze proměřovat se soupravou ISES-PCI a též i s ISES-USB. Souprava ISES-PCI, resp. ISES-PCI Professional
František Hudek. červenec 2012
VY_32_INOVACE_FH16 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace František Hudek červenec 2012 8.
Pracovat budeme se sestavou Finanční tok. S ostatními se pracuje obdobně. Objeví se předdefinovaná sestava. Obrázek 1
Jak na sestavy v MS Projectu Pro ilustraci postupu je připraven projekt Pracovní k sestavám, ve kterém jsou pouze dva pracovní zdroje a dodavatelé jsou vloženi jako materiálové zdroje. Pracovat budeme
Náhradní ohybová tuhost nosníku
Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží
Výpočet konsolidace pod silničním náspem
Inženýrský manuál č. 11 Aktualizace: 06/2018 Výpočet konsolidace pod silničním náspem Program: Soubor: Sedání Demo_manual_11.gpo V tomto inženýrském manuálu je vysvětlen výpočet časového průběhu sedání
Postup při hrubování 3D ploch v systému AlphaCAM
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: AlphaCAM - frézování Hrubování 3D
Lineární pole Rotační pole
Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření
Mechanika s Inventorem
Mechanika s Inventorem 2. Základní pojmy CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Lagrangeův