Spolehlivostní a citlivostní analýza vrtule. Západočeská univerzita v Plzni Katedra mechaniky Bc. Lukáš Němec 18. září 2017
|
|
- Romana Bláhová
- před 6 lety
- Počet zobrazení:
Transkript
1 Spolehlivostní a citlivostní analýza vrtule Západočeská univerzita v Plzni Katedra mechaniky Bc. Lukáš Němec 8. září 27
2 Obsah Spolehlivostní a citlivostní analýza vrtule 3. Citlivostní analýza Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti Zhodnocení výsledků
3 Spolehlivostní a citlivostní analýza vrtule Tento text je věnován jednoduchému příkladu kombinovaně namáhaného hřídele na tah-krut viz. obr. na němž je názorně ukázán praktický přístup pravděpodobnostního posouzení spolehlivosti. Ød M k F l y τ z τ z σ x σ x x z Obrázek : Kombinovaně namáhaný hřídel tah-krut Hřídel o průměru d a délce l je kombinovaně namáhán na tah-krut, tahem F a kroutícím momentem M k na jeho volném konci. Návrhové hodnoty hřídele jsou uvedeny v tab.. Hřídel je uvažován jako houževnatý materiál, který je homogenní a izotropní. Je uvažován předpoklad malých přetvoření a platnost Hookova zákona [2]. Z analýzy napjatosti vyplývá, že se jedná o případ rovinné (dvouosé) napjatosti, všechna napětí v tělese leží v jedné rovinně a kolmo k této rovinně jsou složky napětí nulová - osová síla F vyvolává v celém průřezu rovnoměrně rozložené normálové napětí σ x a největší smykové napětí τ z od krouticího momentu M k vznikne na povrchu průřezu, kde bude i největší redukované napětí σ red. Prvním úkolem bude ověřit zda hřídel vyhoví pevnostní podmínce, dle návrhových hodnot. Druhým úkolem bude pravděpodobnostní popis vybraných návrhových hodnot a jejich citlivostní analýza a posledním úkolem bude spolehlivostní analýza. 3
4 Návrhové veličiny Jednotky Modul pružnosti v tahu E 2 GPa Poissonovo číslo µ,3 Průměr hřídele d 9 mm Délka hřídele l 2 m Mez kluzu R e 4 MPa Bezpečnostní koeficient k 4,5 Tah F 3 kn Kroutící moment M k 5,39 knm Tabulka : Návrhové hodnoty hřídele V této části jsou analytické vztahy pro výpočet potřebných veličin. Tyto vztahy jsou převzaty z teorie lineární pružnosti a pevnosti [2]. Pro výpočet normálového napětí σ je potřeba určit obsah průřezu hřídele A = πd2 π, 92 = =, 64 m 2, () 4 4 a následné dosazení vztahu () do vztahu pro výpočet normálové napětí [2] σ x = F A = 3 5 = 47, 2 MPa. (2).64 Pro výpočet smykového napětí τ je potřeba určit průřezový modul v krutu [] W k = πd3 π, 93 = =, 43 4 m 3, (3) 6 4 a následné dosazení (3) do vztahu pro výpočet smykového napětí [2] τ z = M k W k = Pro prodloužení hřídele [2] platí 539 = 37, 7 MPa. (4), 43 4 kde celková délka l = F l o AE = =, 45 mm, (5), kde l o je délka hřídele před zatížením. l = l o + l = 2 +, 45 = 2, 45 mm, (6) 4
5 Následujícím krokem je určení polárního momentu průřezu [] J p = πd4 32 a modulu pružnosti ve smyku [2] = π, = 6, 4 6 m 4 (7) G = E 2( + µ) = 2 9 2( +, 3) dosazením (7) a (8) do vztahu pro úhel natočení [2] ϕ = M kl GJ p = = 8, 8 GPa, (8) , 8 9 6, 4 6 π =, 9. (9) Pevnostní podmínka [2] pro tvárný materiál má tvar σ red σ D = σ k k = 4 4, 5 = 88, 889 MPa () kde σ red je redukované napětí [2], které lze vypočíst ze vztahů jednotlivých pevnostních hypotéz a σ D je dovolené napětí. Pro tvárný materiál jako jsou nízkouhlíkové oceli jsou nejpoužívanější pevnostní hypotézy: Trescova podmínka maximálního smykového napětí (τ max ) a von Misesova podmínka hustoty deformační energie (HMH). Pro výpočet redukovaného napětí u rovinné napjatosti dle zmíněných hypotéz platí následující vztahy σ τmax red = (σ x σ y ) 2 + 4τz 2 () σ HMH red = σ 2 x σ x σ y + 3τ 2 z (2) jelikož v našem případě je normálové napětí σ y rovno nule, normálové napětí σ x = σ a smykové napětí τ z = τ, lze předešlé vztahy upravit na σ red = σ 2 + (ατ) 2 (3) kde α = 2 dle hypotézy τ max a α = 3 dle hypotézy HMH. Po dosazení získáme σ τmax red = 47, (2 37, 7) 2 = 88, 86 MPa (4) σred HMH = 47, ( 3 37, 7) 2 = 8, 48 MPa (5) 5
6 Obě hypotézy splňují pevnostní podmínku a hřídel tedy vyhověl návrhovým hodnotám. V dalším odstavci se na tento problém podíváme z pravděpodobnostního hlediska. Při bližším porovnání výše zmíněných hypotéz plyne, že největší rozdíl v určení σ red může být až 5% - při čistém smyku. Řada autorů ověřovala obě podmínky avšak ani jedna nebyla jednoznačně určena jako více odpovídající skutečnosti. Experimentální výsledky ukazují, že skutečný stav leží mezi těmito dvěmi řešeními. Proto lze obě hypotézy považovat za stejně pravděpodobné a pro pevností výpočet zvolit tu, která je pro danou úlohu jednodušší [2]. V případě tohoto textu bude však použita hypotéza τ max jelikož se jeví jako více konzervativní oproti hypotéze HMH. 6
7 . Citlivostní analýza Úkolem citlivostní analýzy je zjištění závislosti mezi vstupními a výstupními parametry. Citlivostní analýza byla realizována v programu OptiSLang. Hřídel byl vymodelován pomocí programovacího jazyku Python, dle definovaných vztahů v předešlém odstavci. Vstupní náhodné veličiny byly simulovány numerickou metodou Latin Hypercube Sampling, dále LHS ve 5 iteracích [5]. Veličiny, které byly vybrány pro analýzu jsou uvedeny v tab. 2. V tab. 3 jsou uvedeny pravděpodobnostní modely vstupních veličin spolu s jejich parametry. Jelikož se jedná o ukázkový příklad nemá výběr pravděpodobnostních modelů hlubšího významu. Vstupní parametry Modul pružnosti v tahu E Průměr hřídele D Tah F Kroutící moment M k Výstupní parametry Normálové napětí σ Smykové napětí τ Absolutní prodloužení hřídele l Úhel natočení hřídele ϕ Tabulka 2: Vstupní a výstupní parametry analýzy Vstupní parametr Pravděpodobnostní rozdělení Střední hodnota µ \ Dolní mez Variační koef. \ Horní mez Modul pružnosti v tahu E Gaussovo µ = 2 9 v = 5 % Průměr nosníku D Rovnoměrné,555,595 Tah F Gumbellovo µ = 3 5 v = 5% Kroutící moment M k Weibullovo µ = 539 v = % Tabulka 3: Pravděpodobnostní modely vstupních parametrů V následující části jsou vysvětleny dva pojmy, které jsou dále používány: Lineární korelační koeficient měří statistickou závislost lineárního vztahu mezi dvěma veličinami. Lineární korelační koeficient r, může nabývat hodnot z intervalu <, >. Hodnota korelačního koeficientu r = značí nepřímou úměru (antikorelaci, y = kx). Hodnota korelačního koeficientu r = značí zcela přesně lineární vztah (y = kx). Pokud je korelační koeficient roven r = (nekorelovanost), pak mezi veličinami není žádná statisticky zjistitelná lineární závislost [3]. Lze analyzovat i kvadratický korelační koeficient, který měří statistickou závislost kvadratického vztahu. 7
8 Koeficient determinace R 2, kde R 2 <, % >, vyjadřuje závislost výstupní veličiny na lineární kombinaci všech vstupních veličin. Pokud je R = %, znamená to, že závislá výstupní proměnná je přesně lineární kombinací vstupních veličin. Jinými slovy, tento koeficient reprezentuje procentuální podíl (nebo-li míru) vstupních parametrů působících na danou výstupní veličinu, a který může být vysvětlen lineárním vztahem (ať už přímo nebo nepřímo úměrným). Pokud je suma těchto podílů menší než %, zbylý podíl procent vyjadřuje změnu, která je způsobena kvadratickým vztahem či zůstává nevysvětlena [3]. Následuje rozbor výsledků, které jsou na následujících stranách: Na obr. 2 a 3 jsou vidět histogramy a pravděpodobnostní modely vstupních parametrů. Na obr. 4 a 5 jsou vidět histogramy výstupních parametrů společně s jejich aproximovaným modelem pravděpodobnosti. Na obr. 6 a 7 jsou korelační koeficienty výstupních parametrů. Na obr. 6 je vidět lineární závislost zatížení a daných napětí. Pokud zvýším zatížení tahem F či kroutícím momentem M k zvýší se i daná napětí. U korelačního koeficientu r, 5 neexistuje lineární závislost mezi těmito parametry. Na obr. 7 jsou vidět významné závisti tahu F a modulu pružnosti v tahu E na poměrné prodloužení l. Pokud zvýším tah F zvýší se mi tím i poměrné prodloužení l. Se vzrůstajícím modulem pružnosti v tahu E však toto prodloužení klesá. Poslední významnou závislostí je závislost mezi kroutícím momentem M k a úhlem natočení hřídele ϕ. Pokud zvýším M k zvýším tím ϕ. Na obr. 8 a 9. jsou vidět koeficienty determinace R 2 výstupních parametrů. U všech výstupních parametrů je dosaženo více jak v 99 % lineární kombinace vstupních parametrů. 8
9 3 INPUT: F.5 PDF [e-5] Gumbell PDF Histogram INPUT: F [e5] 3.8 INPUT: MK Weibull PDF Histogram PDF INPUT: MK Obrázek 2: Histogramy tahu F a kroutícího momentu Mk 9
10 INPUT: E INPUT: E [e] 2.4 INPUT: D Uniform PDF Histogram 5 PDF PDF [e-] Normal PDF Histogram INPUT: D Obrázek 3: Histogramy průměru D a modulu pružnosti v tahu E
11 .75 OUTPUT: NORMALOVE NAPETI.25 PDF [e-7] Gumbel PDF Histogram OUTPUT: NORMALOVE NAPETI [e7] OUTPUT: SMYKOVE NAPETI.2 PDF [e-7] Weibull PDF Histogram OUTPUT: SMYKOVE NAPETI [e7] Obrázek 4: Histogramy normálového napětí σ a smykového napětí τ
12 OUTPUT: POMERNE PRODLOUZENI PDF [e4].2 Rayleigh PDF Histogram OUTPUT: POMERNE PRODLOUZENI OUTPUT: UHEL NATOCENI.5 PDF Normal PDF Histogram OUTPUT: UHEL NATOCENI.6 Obrázek 5: Histogramy úhlu natočení ϕ a poměrného prodloužení l 2
13 Lineární korelační koeficient 4 INPUT: MK ascending order 2 3 INPUT: E INPUT: D INPUT: F Parameter vs. OUTPUT: NORMALOVE NAPETI Lineární korelační koeficient 4 INPUT: E ascending order 2 3 INPUT: F INPUT: D INPUT: MK Parameter vs. OUTPUT: SMYKOVE NAPETI Obrázek 6: Lineární korelační koeficient normálového napětí σ a smykového napětí τ 3
14 Lineární korelační koeficient 4 INPUT: MK ascending order 2 3 INPUT: D INPUT: F INPUT: E Parameter vs. OUTPUT: POMERNE_PRODLOUZENI Lineární korelační koeficient 4 INPUT: F ascending order 2 3 INPUT: E INPUT: D INPUT: MK Parameter vs. OUTPUT: UHEL_NATOCENI Obrázek 7: Lineární korelační koeficient úhlu natočení poměrného prodloužení l a ϕ 4
15 Koeficient determinace R² 4 INPUT: MK % Vstupní parametr 3 2 INPUT: D 24 % INPUT: F 37 % INPUT: E 38 % R² [%] of OUTPUT: POMERNE PRODLOUZENI Koeficient determinace R² 4 INPUT: MK % Vstupní parametr 3 2 INPUT: E % INPUT: D 39 % INPUT: F 6 % R² [%] of OUTPUT: NORMALOVE NAPETI Obrázek 8: Koeficient determinace poměrného prodloužení l a normálového napětí σ 5
16 Koeficient determinace R² 4 INPUT: F % Vstupní parametr 2 3 INPUT: E 3 % INPUT: D 34 % INPUT: MK 52 % R² [%] of OUTPUT: UHEL_NATOCENI 8 Koeficient determinace R² 4 INPUT: F % Vstupní parametr 2 3 INPUT: E % INPUT: D 27 % INPUT: MK 73 % R² [%] of OUTPUT: SMYKOVE NAPETI 8 Obrázek 9: Koeficient determinace úhlu natočení ϕ a smykového napětí τ 6
17 .2 Pravděpodobnostní analýza spolehlivosti Charakter analýzy zůstává obdobný jako u předešlé úlohy s tím rozdílem, že se zde navíc vyhodnocují spolehlivé a nespolehlivé simulace na základě pevnostní podmínky dle hypotézy τ max σ red τ max σ D, (6) nespolehlivá simulace je vyhodnocena tak, že je v každém kroku spočteno redukované napětí σ red a pokud toto napětí přesáhne dovolené napětí σ D je simulace označena za nespolehlivou, v opačném případě je simulace považována za spolehlivou. Následně se jednoduchým výpočtem spočte pravděpodobnost poruchy p f = pro kterou platí že musí splňovat podmínku Počet nespolehlivých simulací Celkový počet simulací, (7) p f < p d, (8) kde p d je návrhová pravděpodobnost [4]. Součást je vyhodnocena jako spolehlivá pokud není překročena tato podmínka. Analýza spolehlivosti hřídele byla opět provedena v programu OptiSLang, kde bylo spočteno 374 simulací metodou LHS s uvažováním % odchylky od vypočtené p f [4]. Byly uvažované stejné pravděpodobnostní modely jako u citlivostní analýzy a byla dodefinována pouze návrhová pravděpodobnost o hodnotě p d =, 27%. Předešlé informace společně s vypočtenou p f jsou uvedeny v následující tabulce Simulace pomocí meotdy LHS Počet simulací 374 Chyba p f % Návrhová pravděpodobnost p d, 27% Podmínka spolehlivosti hypotéza τ max Vypočtená p f 53, 36 ± 5, 34% Jak je vidět vypočtená hodnota p f nesplnila podmínku (8) a hřídel je tedy nespolehlivý, diskuze k tomuto výsledku bude uvedena v závěru této práce. Na obr. a je zobrazen tento problém v Haigově prostoru hlavních napětí [2]. Na prvním obr. je zobrazen graf ve kterém jsou zobrazeny všechny simulace a mezní křivky pro mez kluzu σ k a dovolené napětí σ D pro hypotézu HMH a τ max. Na dalším obr. je detail oblasti ve které se pohybuje náš příklad spolu s mezními křivkami zmíněných hypotéz pro σ D. Je zde vidět jednoznačně rozdíl mezi spolehlivou a nespolehlivou simulací, který je vymezen pevnostní podmínkou hypotézy τ max. 7
18 4 [MPa] 3 σd von Mises Návrhový bod Spolehlivá simulace Nespolehlivá simulace 2 2 Hlavní napětí σk von Mises - σk Tresca -2-3 σd Tresca Hlavní napětí 2 [MPa] 3 4 Obrázek : Prostor hlavních napětí σd Tresca Hlavní napětí 2 [MPa] Návrhový bod Spolehlivá simulace Nespolehlivá simulace -5 σd von Mises Hlavní napětí [MPa] 8 Obrázek : Prostor hlavních napětí detail 8 9
19 .3 Zhodnocení výsledků Výsledky citlivostní a spolehlivostní analýzy jsou zcela dle očekávání a charakteru definované úlohy. Výsledek spolehlivostní analýzy, kde ve více jak v 5% simulací dojde k selhání je v celku pochopitelný. K posouzení spolehlivost je zde totiž použita pevnostní podmínka (6), což je ale nesmysl. Je totiž porovnávána pravděpodobnostně vypočtená hodnota σ red s deterministicky určenou hodnotou σ D, ve které jsou již zahrnuty veškeré nahodilosti plynoucí z materiálu, zatížení apod. Logickým krokem je tedy upravení pevnostní podmínky (6) na tvar σ red τ max σ k, (9) za předpokladu že se u součásti řeší pouze statické nadimenzování a neuvažuje se překračování jiných mezních stavů, se pak hřídel stává spolehlivým, což je ve shodě s nadimenzovaním v analytické části této práce. V tomto případě je však problémem to, že se hřídel stává předimenzovaným, jak je vidět z obr. - oblast všech možných stavů je vzdálena od mezní křivky σ k hypotézy τ max. Pokud jsou tedy do výpočtu zahrnuty veškeré podstatné nejistoty, které jsou popsány pravděpodobnostním modelem a které mohou ovlivnit překročení zkoumaného mezního stavu. Je naším cílem se co nejvíce přiblížit k mezní křivce daného mezního stavu a danou součást lépe nadimenzovat. Naším cílem by tedy mělo být vytvoření relevantních pevnostních kritérií pro pravděpodobnostní posuzování. Toto samozřejmě není jednoduché. Největší překážkou je dostupnost statistických dat, které popisují např. rozptyl modulu pružnosti v tahu E materiálu či nahodilost zatížení které bude působit na danou součást po dobu její životnosti, už v době návrhu součásti. Je potřeba tedy vycházet s podobných součástí a materiálů u kterých je dostupnost těchto dat diskutabilní. 9
20 Reference [] FIALA, Jaromír, Pavel SVOBODA a Karel ŠŤASTNÝ. Strojnické tabulky. Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 989. ISBN X. [2] HÁJEK, Emanuel, REIF, Pavel a VALENTA, František. Pružnost a pevnost I.. vyd. Praha: SNTL, s. [3] MELOUN, Milan a Jiří MILITKÝ. Kompendium statistického zpracování dat. Praha: Karolinum, 22. ISBN [4] TEPLÝ, Břetislav a Drahomír NOVÁK. Spolehlivost stavebních konstrukcí: teorie, numerické metody, navrhování, software : skriptum FAST VUT. Vyd. 2. opr. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 24. ISBN [5] OptiSlang - The optimizing structural language. Dynamic Software and Engineering GmbH, Germany 2. 2
trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek 1: Prut namáhaný kroutícím momentem.
Namáhání krutem Uvažujme přímý prut neměnného kruhového průřezu (Obr.2), popřípadě trubku o délce l. Prut (nebo trubka) bude namáhán kroutícím momentem M K [Nm]. Obrázek : Prut namáhaný kroutícím momentem.
Téma 3 Metoda LHS, programový systém Atena-Sara-Freet
Spolehlivost a bezpečnost staveb, 4.ročník bakalářského studia Téma 3 Metoda LHS, programový systém Atena-Sara-Freet Parametrická rozdělení Metoda Latin Hypercube Sampling (LHS) aplikovaná v programu Freet
Téma 4: Stratifikované a pokročilé simulační metody
0.007 0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 Dlouhodobé nahodilé Std Distribution: Gumbel Min. EV I Mean Requested: 140 Obtained: 141 Std Requested: 75.5 Obtained: 73.2-100 0 100 200 300 Mean Std Téma 4:
III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky
3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov
3.2 Základy pevnosti materiálu Ing. Pavel Bělov 23.5.2018 Normálové napětí představuje vazbu, která brání částicím tělesa k sobě přiblížit nebo se od sebe oddálit je kolmé na rovinu řezu v případě že je
Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí
Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Spolehlivost a bezpečnost staveb 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební Vysoká škola
STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ. J. Pruška, T. Parák
STANOVENÍ SPOLEHLIVOSTI GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ J. Pruška, T. Parák OBSAH: 1. Co je to spolehlivost, pravděpodobnost poruchy, riziko. 2. Deterministický a pravděpodobnostní přístup k řešení problémů.
OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011
OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:
OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )
3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická
Definujte poměrné protažení (schematicky nakreslete a uved te jednotky) Napište hlavní kroky postupu při posouzení prutu na vzpěrný tlak.
00001 Definujte mechanické napětí a uved te jednotky. 00002 Definujte normálové napětí a uved te jednotky. 00003 Definujte tečné (tangenciální, smykové) napětí a uved te jednotky. 00004 Definujte absolutní
Cvičení 3. Posudek únosnosti ohýbaného prutu. Software FREET Simulace metodou Monte Carlo Simulace metodou LHS
Spolehlivost a bezpečnost staveb, 4. ročník bakalářského studia (všechny obory) Cvičení 3 Posudek únosnosti ohýbaného prutu Software FREET Simulace metodou Monte Carlo Simulace metodou LHS Katedra stavební
písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.
POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)
Cvičení 9. Posudek únosnosti ohýbaného prutu metodou LHS v programu FREET. Software FREET Simulace metodou LHS
Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia obor Konstrukce staveb Cvičení 9 Posudek únosnosti ohýbaného prutu metodou LHS v programu FREET Software FREET Simulace metodou LHS
Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková
Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5
2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.
obsah 1 Obsah Zde je uveden přehled jednotlivých kapitol a podkapitol interaktivního učebního textu Pružnost a pevnost. Na tomto CD jsou kapitoly uloženy v samostatných souborech, jejichž název je v rámečku
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:
Namáhání na tah, tlak
Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále
Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti
Cvičení 1 Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti Napjatost v bodě tělesa Napjatost (napěťový stav) v bodě tělesa je množinou obecných napětí ve všech řezech, které lze
7. CVIČENÍ. Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:
Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku: Mohrova kružnice pro rovinnou napjatost Kritéria pevnosti (pro rovinnou napjatost) Příklady MOHROVA KRUŽNICE PRO ROVINNOU NAPJATOST Rovinná, neboli dvojosá
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky
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
VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM
Proceedings of the 6 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 18-19, 2007 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny
Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg
NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT
Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test
Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových charakteristik, oficiální přehled
Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191
Název školy Název projektu Registrační číslo projektu Autor Název šablony Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Modernizace výuky
P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod.
P13: Statistické postupy vyhodnocování únavových zkoušek, aplikace normálního, Weibullova rozdělení, apod. Matematický přístup k výsledkům únavových zkoušek Náhodnost výsledků únavových zkoušek. Únavové
Nelineární problémy a MKP
Nelineární problémy a MKP Základní druhy nelinearit v mechanice tuhých těles: 1. materiálová (plasticita, viskoelasticita, viskoplasticita,...) 2. geometrická (velké posuvy a natočení, stabilita konstrukcí)
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST
Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 2013 Aktualizováno: 2015 Použitá
Pružnost a pevnost I
Stránka 1 teoretické otázk 2007 Ing. Tomáš PROFANT, Ph.D. verze 1.1 OBSAH: 1. Tenzor napětí 2. Věta o sdruženosti smkových napětí 3. Saint Venantův princip 4. Tenzor deformace (přetvoření) 5. Geometrická
Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem
2.5 Příklady 2.5. Desky Příklad : Deska prostě uložená Zadání Posuďte prostě uloženou desku tl. 200 mm na rozpětí 5 m v suchém prostředí. Stálé zatížení je g 7 knm -2, nahodilé q 5 knm -2. Požaduje se
Systém rizikové analýzy při sta4ckém návrhu podzemního díla. Jan Pruška
Systém rizikové analýzy při sta4ckém návrhu podzemního díla Jan Pruška Definice spolehlivos. Spolehlivost = schopnost systému (konstrukce) zachovávat požadované vlastnos4 po celou dobu životnos4 = pravděpodobnost,
Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti
Vlastnosti a zkoušení materiálů Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze
Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí
Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník kombinovaného studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních
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
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ statistické vyhodnocení materiálových zkoušek Thákurova 7, 166 29 Praha 6 Dejvice Česká republika Program přednášek a cvičení Výuka: Úterý 12:00-13:40, C -219 Přednášky a cvičení:
Porušení hornin. J. Pruška MH 7. přednáška 1
Porušení hornin Předpoklady pro popis mechanických vlastností hornin napjatost masivu je včase a prostoru proměnná nespojitosti jsou určeny pevnostními charakteristikami prostředí horniny ovlivňuje rychlost
Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí
Téma 1: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební Vysoká
Únosnost kompozitních konstrukcí
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:
12. Prostý krut Definice
p12 1 12. Prostý krut 12.1. Definice Prostý krut je označení pro namáhání přímého prizmatického prutu, jestliže jsou splněny prutové předpoklady, příčné průřezy se nedeformují, pouze se vzájemně natáčejí
Plánování experimentu
Fakulta chemicko technologická Katedra analytické chemie licenční studium Management systému jakosti Autor: Ing. Radek Růčka Přednášející: Prof. Ing. Jiří Militký, CSc. 1. LEPTÁNÍ PLAZMOU 1.1 Zadání Proces
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
Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV
Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební Vysoká škola báňská
SPOLEHLIVOSTNÍ ANALÝZA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - APLIKACE
IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 163 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01551-7 SPOLEHLIVOSTNÍ ANALÝZA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ - APLIKACE
1. Úvod do pružnosti a pevnosti
1. Úvod do pružnosti a pevnosti Mechanika je nejstarší vědní obor a její nedílnou součástí je nauka o pružnosti a pevnosti. Pružností nazýváme schopnost pevných těles získat po odstranění vnějších účinků
Téma 12, modely podloží
Téma 1, modely podloží Statika stavebních konstrukcí II., 3.ročník bakalářského studia Úvod Winklerův model podloží Pasternakův model podloží Pružný poloprostor Nosník na pružném Winklerově podloží, řešení
Úvod do problematiky měření
1/18 Lord Kelvin: "Když to, o čem mluvíte, můžete změřit, a vyjádřit to pomocí čísel, něco o tom víte. Ale když to nemůžete vyjádřit číselně, je vaše znalost hubená a nedostatečná. Může to být začátek
Pevnost kompozitů obecné zatížení
Pevnost kompozitů obecné zatížení Osnova Příčná pevnost v tahu Pevnost v tahu pod nenulovým úhlem proti vláknům Podélná pevnost v tlaku Příčná pevnost v tlaku Pevnost vláknových kompozitů - obecně Základní
Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu
index 1 Rejstřík Zde je uveden abecední seznam důležitých pojmů interaktivního učebního textu Pružnost a pevnost. U každého termínu je uvedeno označení kapitoly a čísla obrazovek, na nichž lze pojem nalézt.
Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.
Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady Povolené pomůcky: psací a rýsovací potřeby, kalkulačka (nutná), tabulka průřezových
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů
TAH-TLAK. Autoři: F. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek R A F=0 R A = F=1500N. (1) 0.59
Autoři:. Plánička, M. Zajíček, V. Adámek 1.3 Řešené příklady Příklad 1: U prutu čtvercového průřezu o straně h vyrobeného zedvoumateriálů,kterýjezatížensilou azměnou teploty T (viz obr. 1) vyšetřete a
Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2
Číslo projektu CZ.1.07/ 1.1.36/ 02.0066 Autor Pavel Florík Předmět Mechanika Téma Složená namáhání normálová : Tah (tlak) a ohyb 2 Metodický pokyn výkladový text s ukázkami Namáhání v tahu a ohybu Příklad
OVMT Mechanické zkoušky
Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ. FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ústav materiálového inženýrství - odbor slévárenství
1 PŘÍLOHA KE KAPITOLE 11 2 Seznam příloh ke kapitole 11 Podkapitola 11.2. Přilité tyče: Graf 1 Graf 2 Graf 3 Graf 4 Graf 5 Graf 6 Graf 7 Graf 8 Graf 9 Graf 1 Graf 11 Rychlost šíření ultrazvuku vs. pořadí
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí
Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí Skládání a rozklad sil Skládání a rozklad sil v rovině
Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů
Jedenácté cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku: Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů
VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ
VYUŽITÍ PRAVDĚPODOBNOSTNÍ METODY MONTE CARLO V SOUDNÍM INŽENÝRSTVÍ Michal Kořenář 1 Abstrakt Rozvoj výpočetní techniky v poslední době umožnil také rozvoj výpočetních metod, které nejsou založeny na bázi
7 Lineární elasticita
7 Lineární elasticita Elasticita je schopnost materiálu pružně se deformovat. Deformace ideálně elastických látek je okamžitá (časově nezávislá) a dokonale vratná. Působí-li na infinitezimální objemový
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí Mezní stav únosnosti, pevnost stavebních materiálů
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 8: Normové předpisy Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 8 Normové předpisy 2012 Spolehlivost konstrukcí,
1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu
Měření modulu pružnosti Úkol : 1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu Pomůcky : - Měřící zařízení s indikátorovými hodinkami - Mikrometr - Svinovací metr
16. Matematický popis napjatosti
p16 1 16. Matematický popis napjatosti Napjatost v bodě tělesa jsme definovali jako množinu obecných napětí ve všech řezech, které lze daným bodem tělesa vést. Pro jednoznačný matematický popis napjatosti
ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ
7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní
Příloha-výpočet motoru
Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ
Libor Kasl 1, Alois Materna 2
SROVNÁNÍ VÝPOČETNÍCH MODELŮ DESKY VYZTUŽENÉ TRÁMEM Libor Kasl 1, Alois Materna 2 Abstrakt Příspěvek se zabývá modelováním desky vyztužené trámem. Jsou zde srovnány různé výpočetní modely model s prostorovými
Nejprve v rámu Nastavení zrušíme zatrhnutí možnosti nepočítat sedání. Rám Nastavení
Inženýrský manuál č. 10 Aktualizace: 05/2018 Výpočet sedání a natočení patky Program: Soubor: Patky Demo_manual_10.gpa V tomto inženýrském manuálu je popsán výpočet sednutí a natočení plošného základu.
POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I
POŽADAVKY KE ZKOUŠCE Z PP I Zkouška úrovně Alfa (pro zájemce o magisterské studium) Zkouška sestává ze o vstupního testu (10 otázek, výběr správné odpovědi ze čtyř možností, rozsah dle sloupečku Požadavky)
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE
ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE PRUŽNOST A PEVNOST Přednáška č. 5 Prof. Ing. Vladislav Laš. CSc. MECHANIKA PODDAJNÝCH TĚLES Úkolem PP z inženýrského hlediska je navrhnout součásti nebo konstrukce, které
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
Aktuální trendy v oblasti modelování
Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,
PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH
VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ PRUŽNOST A PEVNOST 2 V PŘÍKLADECH doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D., ING-PAED IGIP Ing. Milan Sivera Ing. Richard Klučka Ing. Josef Sedlák
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 4: FReET úvod
SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ & TEORIE SPOLEHLIVOSTI část 4: FReET úvod Drahomír Novák Jan Eliáš 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír Novák & Jan Eliáš 1 část 4 FReET - úvod 2012 Spolehlivost konstrukcí, Drahomír
PRUŽNOST A PLASTICITA I
Otázky k procvičování PRUŽNOST A PLASTICITA I 1. Kdy je materiál homogenní? 2. Kdy je materiál izotropní? 3. Za jakých podmínek můžeme použít princip superpozice účinků? 4. Vysvětlete princip superpozice
A mez úměrnosti B mez pružnosti C mez kluzu (plasticity) P vznik krčku na zkušebním vzorku, smluvní mez pevnosti σ p D přetržení zkušebního vzorku
1. Úlohy a cíle teorie plasticity chopnost tuhých těles deformovat se působením vnějších sil a po odnětí těchto sil nabývat původního tvaru a rozměrů se nazývá pružnost. 1.1 Plasticita, pracovní diagram
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství
Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Modelování v geotechnice Stochastické modelování (prezentace pro výuku předmětu Modelování v geotechnice) doc. RNDr. Eva Hrubešová, Ph.D. Inovace studijního
Příloha č. 1. Pevnostní výpočty
Příloha č. 1 Pevnostní výpočty Pevnostní výpočty navrhovaného CKT byly provedeny podle normy ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní. Technická pravidla. Vzorce a texty v této příloze jsou převzaty z této
KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, Nýrsko Česká republika
KONSTRUKČNÍ NÁVRH RÁMU LISU CKW 630 SVOČ FST 2009 Bc. Martin Konvalinka, Jiráskova 745, 340 22 Nýrsko Česká republika ABSTRAKT Práce obsahuje pevnostní kontrolu rámu lisu CKW 630 provedenou analytickou
Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti
Nauka o materiálu Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti Teoretická a skutečná pevnost kovů Trvalá deformace polykrystalů začíná při vyšším napětí než u monokrystalů, tj. hodnota meze kluzu R e, odpovídající
Zápočtová práce STATISTIKA I
Zápočtová práce STATISTIKA I Obsah: - úvodní stránka - charakteristika dat (původ dat, důvod zpracování,...) - výpis naměřených hodnot (v tabulce) - zpracování dat (buď bodové nebo intervalové, podle charakteru
MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ
STUDIJNÍ PODPORY PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO PROGRAMU STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ -GEOTECHNIKA A PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ MECHANIKA PODZEMNÍCH KONSTRUKCÍ PODMÍNKY PLASTICITY A PORUŠENÍ
ANOVA. Semestrální práce UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie
UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie ANOVA Semestrální práce Licenční studium Galileo Interaktivní statistická analýza dat Brno 2015 Ing. Petra Hlaváčková, Ph.D.
( r ) 2. Měření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku
ěření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku 1 ěření mechanické hysterezní smyčky a modulu pružnosti ve smyku Úkol č.1: Získejte mechanickou hysterezní křivku pro dráty různé tloušťky
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)
Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.
Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)
Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5
MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ
MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),
Pilotové základy úvod
Inženýrský manuál č. 12 Aktualizace: 04/2016 Pilotové základy úvod Program: Pilota, Pilota CPT, Skupina pilot Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit praktické použití programů GEO 5 pro výpočet
POSUDEK PRAVDĚPODOBNOSTI PORUCHY OCELOVÉ NOSNÉ SOUSTAVY S PŘIHLÉDNUTÍM K MONTÁŽNÍM TOLERANCÍM
I. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST ONSTRUCÍ Téma: Rozvoj koncepcí posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí 5..000 Dům techniky Ostrava ISBN 80-0-0- POSUDE PRAVDĚPODOBNOSTI PORUCHY OCELOVÉ
Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška
Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se
Sedání piloty. Cvičení č. 5
Sedání piloty Cvičení č. 5 Nelineární teorie (Masopust) Nelineární teorie sestrojuje zatěžovací křivku piloty za předpokladu, že mezi nulovým zatížením piloty a zatížením, kdy je plně mobilizováno plášťové
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
5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu.
5. Únava Zatížení při únavě, Wöhlerův přístup a lomová mechanika, únosnost, vliv vrubů, kumulace poškození, přístup podle Eurokódu. K poškození únavou dochází při zatížení výrazně proměnném s časem. spolehlivost
POSUDEK POLOTUHÝCH STYČNÍKŮ METODOU SBRA
IV. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Posudek - poruchy - havárie 119 23.až 24.4.2003 Dům techniky Ostrava ISN 80-02-01551-7 POSUDEK POLOTUHÝCH STYČNÍKŮ METODOU SRA Abstract Vít
Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky
Nauka o materiálu Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky Způsoby stanovení napjatosti a deformace Využívají se tři přístupy: 1. Analytický - jen jednoduché geometrie těles - vždy za jistých zjednodušujících
VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK
VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK Deformace elastomerových ložisek při zatížení Z hodnot naměřených deformací elastomerových ložisek v jednotlivých měřících místech (jednotlivé snímače deformace) byly
Principy navrhování stavebních konstrukcí
Pružnost a plasticita, 2.ročník bakalářského studia Spolehlivost nosné konstrukce Principy navrhování stavebních konstrukcí Princip navrhování a posudku spolehlivosti stavebních konstrukcí ezní stav únosnosti,
ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady
Teorie plasticity VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ KATEDRA PRUŽNOSTI A PEVNOSTI ZÁKLADNÍ ÚLOHY TEORIE PLASTICITY Teoretické příklady 1. ŘEŠENÝ PŘÍKLAD NA TAH ŘEŠENÍ DLE DOVOLENÝCH NAMÁHÁNÍ