VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenkostěnné tlakové nádoby

Podobné dokumenty
Řešení: uvolnění - volba reakcí, vnitřní síly řešené z levého tělesa: Ekvivalentní varianty prutu: Deformační podmínka: ΔL=0

Téma 5 Kroucení Základní principy a vztahy Smykové napětí a přetvoření Úlohy staticky určité a staticky neurčité

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 modelu s vrubem

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 Deformační analýza stojanu na kuželky

FYZIKA I. Pohyb těles po podložce

Frézování - řezné podmínky - výpočet

Tabulky únosnosti tvarovaných / trapézových plechů z hliníku a jeho slitin.

Zpracování výsledků dotvarovací zkoušky

ZPŮSOBY MODELOVÁNÍ ELASTOMEROVÝCH LOŽISEK

Příklad 4 Ohýbaný nosník - napětí

Derivace funkce více proměnných

Parciální funkce a parciální derivace

Hydrostatické váhy. HANA MALINOVÁ Katedra didaktiky fyziky, MFF UK. Princip hydrostatického vážení. Veletrh nápadů učitelů fyziky 14

Pasivní tvarovací obvody RC

Tento NCCI dokument poskytuje návod pro posouzení prutů namáhaných kroucením. 2. Anlýza prvků namáhaných kroucením Uzavřený průřez v kroucení 5

4. Kroucení prutů Otevřené a uzavřené průřezy, prosté a vázané kroucení, interakce, přístup podle Eurokódu.

Statika 2. Kombinace namáhání N + M y + M z. Miroslav Vokáč 19. října ČVUT v Praze, Fakulta architektury.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 4. TROJFÁZOVÉ OBVODY

LindabCoverline. Tabulky únosností. Pokyny k montáži trapézových plechů Lindab

Řešený příklad: Návrh za studena tvarovaného ocelového nosníku

P Ř Í K L A D Č. 2 OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

Výpočet napětí a deformace tenkostěnné tlakové nádoby s plochými dny a experimentální ověření výpočtu.

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

SDM.600/24.Q.Z.H

x udává hodnotu směrnice tečny grafu

Rotačně symetrické úlohy

IMPULSNÍ A PŘECHODOVÁ CHARAKTERISTIKA,

Analýza rizikových faktorů při hodnocení investičních projektů dle kritéria NPV na bázi EVA

9 Viskoelastické modely

10 Lineární elasticita

MATEMATIKA II V PŘÍKLADECH

NA POMOC FO. Pád vodivého rámečku v magnetickém poli

Popis regulátoru pro řízení směšovacích ventilů a TUV

OBECNÁ LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ KONSTRUKCE

EI GI. bezrozměrný parametr působiště zatížení vzhledem ke středu smyku ζ g =

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

Protipožární obklad ocelových konstrukcí

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

DRI. VARIZON Jednotka pro zaplavovací větrání s nastavitelným tvarem šíření

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník VIII, řada stavební článek č.

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

900 - Připojení na konstrukci

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Cvičení 9 (Výpočet teplotního pole a teplotních napětí - Workbench)

Vliv funkce příslušnosti na průběh fuzzy regulace

Aplikace analýzy citlivosti při finačním rozhodování

Winklerovo-Pasternakovo dvouparametrické podloží

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

Praktikum 1. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Úloha č...xvi... Název: Studium Brownova pohybu

3. PEVNOST V TLAKU BETONU NA VÝVRTECH

Analýza citlivosti NPV projektu na bázi ukazatele EVA

Nakloněná rovina II

Schöck Isokorb typ KST

Využití programového systému MATLAB pro řízení laboratorního modelu

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Bipolární tranzistor jako

Tlumené kmity. Obr

Porovnání způsobů hodnocení investičních projektů na bázi kritéria NPV

Pilové pásy PILOUS MaxTech

Statika 1. Miroslav Vokáč ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 1. M. Vokáč. Plocha.

TECHNICKÝ LIST 1) Výrobek: KLIMATIZACE BEZ VENKOVNÍ JEDNOTKY 2) Typ: IVAR.2.0 8HP IVAR HPIN IVAR HPIN IVAR.2.

Určení geometrických a fyzikálních parametrů čočky

Fyzikální praktikum II - úloha č. 4

Statika 2. Prosté případy pružnosti: Prostý ohyb. Prosté kroucení vybraných průřezů. Miroslav Vokáč 7.

NCCI: Výběr styku sloupu příložkami bez kontaktu

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011AAV1 EKHBRD014AAV1 EKHBRD016AAV1

Práce a výkon při rekuperaci

= μ. (NB.3.1) L kde bezrozměrný kritický moment μ cr je: Okrajové podmínky při kroucení Krouticí zatížení α β. (volná deplanace) obecné 3,7 1,08

Při distorzím vzpěru dochází k přetvoření příčného řezu (viz obr.2.1). Problém se převádí na výpočet výztuh a) okrajových, b) vnitřních.

Jan Jersák Technická univerzita v Liberci. Technologie III - OBRÁBĚNÍ. TU v Liberci

Návod k obsluze. Venkovní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím RKHBRD011AAV1 RKHBRD014AAV1 RKHBRD016AAV1

3.2.2 Rovnice postupného vlnění

Malé písemné práce II. 8. třída Tři malé opakovací písemné práce

MKP v Inženýrských výpočtech

Mechanika s Inventorem

pro napojení ocelových nosníků velkého průřezu na ocelovou konstrukci (s více než dvěma moduly)

Návod k obsluze. Vnitřní jednotka pro systém tepelných čerpadel vzduch-voda s příslušenstvím EKHBRD011ADV17 EKHBRD014ADV17 EKHBRD016ADV17

7 Lineární elasticita

Seznámíte se s principem integrace substituční metodou a se základními typy integrálů, které lze touto metodou vypočítat.

FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

SLOVNÍ ÚLOHY VEDOUCÍ K ŘEŠENÍ KVADRATICKÝCH ROVNIC

Analogový komparátor

GEZE Rollan 40N / Rollan 80

Pružnost a pevnost (132PRPE), paralelka J2/1 (ZS 2015/2016) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady.

þÿ D e s k y z v r s t v e n é h o k o n s t r u k n í Numerická a experimentální analýza

Projekční podklady Vybrané technické parametry

Hodnoty pro trubkový vazník předpokládají styčníky s průniky trubek, v jiných případech budou vzpěrné délky stejné jako pro úhelníkové vazníky.

Příloha-výpočet motoru

INDIKÁTORY HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI VÝDAJŮ MÍSTNÍCH ROZPOČTŮ DO OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

JAN JUREK. Jméno: Podpis: Název měření: OVĚŘOVÁNÍ ČINNOSTI GENERÁTORU FUNKCÍ Číslo měření: 6. Třída: E4B Skupina: 2

Příloha: Elektrická práce, příkon, výkon. Příklad: 4 varianta: Př. 4 var: BEZ CHYBY

Schéma modelu důchodového systému

REGULACE ČINNOSTI ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

Transkript:

VŠB- Technická univerzia Osrava Fakula srojní Kaedra pružnosi a pevnosi Úvod do MKP Auor: Michal Šofer Verze 0 Osrava 2011

Zadání: Proveďe napěťovou analýzu lakové nádoby v ísě D (v polovině válcové čási), kerá je zaížena vniřní přelake o velikosi 0,3 MPa.Analýzu proveďe prosřednicví prograu Ansys Workbench. Výsledky poé porovneje s analyický řešení, keré je založeno na ebránové eorii enkosěnných nádob. Dáno: E = 210000 MPa, µ = 0.3, p = 0,3 MPa, h = 1100, d inner = 220, R 1 = 30, R 2 = 200, R 3 = 30, k = 80, = 4, s = 60. Obrázek 1: Rozěry součási 2 11

1. Vyhodnocení napěí v ísě D na základě ebránové eorie enkosěnných nádob Jak již sá název napovídá, při vyhodnocování napěí využijee poznaků ebránové eorie enkosěnných nádob [1]. Hlavníi předpoklady ebránové eorie jsou: - Naáhání je pouze ahe, nevzniká ohybové ani sykové napěí - Uložení usí bý vyvořeno ak, aby se nádoba ohla roačně syericky deforova - Tloušťka sěny usí bý syerická a ůže se ěni pozvolna Na základě podínek rovnováhy v ečné a eridiánové sěru je ožno odvodi Laplaceovu rovnici rovnováhy ve varu: σ ρ σ + ρ = p, (1) kde σ a σ vyjadřuje eridiánové napěí resp. ečné napěí a ρ resp. ρ vyjadřuje eridiánový a ečný poloěr. Pravou sranu rovnice zaujíá podíl laku p a loušťky sěny. V naše případě plaí: ρ = a ρ = 0,5d inner +0,5 (beree v úvahu průěr na sřednici). Z Laplaceovy rovnice poé ůžee přío vyjádři hodnou ečného, nebo chcee-li obvodového napěí σ : σ p ρ p ( 0,5d + 0,5 ) 0,3 ( 110+ 2) inner = = 16, 8 = 2 = MPa Meridiánové napěí bude rovno ahovéu napěí, keré vlive vniřního přelaku působí na příčný řez lakovou láhví: 2 p π D F 4 p D σ = = = = 8, MPa S D 4 25 2 π 2 2. Vyhodnocení napěí na základě MKP výpoču Pro řešení příkladu prosřednicví MKP přísupu využijee sofware ANSYS Workbench 13. Vzhlede k saickéu charakeru úlohy si v nabídce analýz zvolíe položku Saic Srucural. Položka Engineering Daa obsahuje inforace o použié aeriálu. Defaulně je zde nasavena ocel s odule pružnosi E=210000 MPa, Poissonový čísle µ=0.3 a husoou 3 11

ρ=7850 kg. -3. Daný aeriál vyhovuje naší požadavků, ponecháe proo uo položku beze zěny. Obrázek 2: Deail hlavní nabídky V následující kroku se přesunee do položky Geoery, prosřednicví keré načee přiložený odel ve foráu *.x_ (Obr. 3), kerý je součásí zadání ulohy. Obrázek 3: Ipor odelu 4 11

V naše případě se jedná o syerickou resp. roačně-syerickou úlohu, není proo nuné řeši celou součás ale pouze jeno čvrinu, nebo dokonce enší čás daného odelu. Pro názornos je v éo úloze řešena polovina odelu. Předí než přejdee ke generaci síě a k zadávání okrajových podínek, je nuné definova syerii, kerou naleznee pod položkou Tools (Obr. 4). Obrázek 4: Definování syerie Po kliknuí na položku Syery je nuno zada rovinu syerie, kerou bude v naše případě rovina XY (Obr. 5). Poé kliknee na lačíko Generae. Obrázek 5: Definování syerie 5 11

V sekci Model vygenerujee jednak konečnoprvkovou síť ale aké nadefinujee okrajové podínky a požadované výsupy. V oo případě se jedná o skořepinový odel, u kerého je nuné zada loušťku sěny, kerá á velikos 4. Teno krok realizujee před saoný zadávání okrajových podínek viz obr. 6. Obrázek 6: Definování loušťky sěny odelu Obrázek 7: Nasavení paraerů síě Obrázek 8: Konečnoprvková síť 6 11

Na základě obrázku 7 nasavíe paraery síě, poé kliknee na položku Mesh pravý lačíke yši a zvolíe Generae Mesh. Výsledke by ěla bý síť, zobrazená na obrázku 8 výše. Tlakovou nádobu je nuné uchyi ak, aby došlo k co nejenšíu ovlivnění výsledků vlive vazby. Jako nejvhodnější způsob se nabízí veknuí horní čási poyslného víka lakové nádoby. Kliknuí na položku Saic Srucural se ná zobrazí liša pro definování okrajových podínek. V položce Suppors vyberee ožnos Displaceen a zaezíe posuvu dané plochy ve všech osách. Obrázek 9: Definice veknuí horní plochy lakové nádoby Vniřní přelak nadefinujee s poocí položky Pressure (Obr. 10), kerá je uísěna v nabídce Loads. Nyní je nuné drže klávesu Crl a klikání vybra všechny plochy odelu. Poé ůžee výběr povrdi klávesou Apply. Celá součás by se ná ěla zbarvi do červena což indikuje výběr ploch na keré á bý aplikován lak. Poslední kroke v zadávání éo okrajové podínky je vyplnění kolonky Magniude, kde napíšee hodnou aplikovaného laku (3e5 Pa). Pokud šipka indikující aplikovaný lak sěřuje dovniř lakové nádoby je nuné přida k hodnoě laku znaénko ínus. 7 11

Obrázek 10: Definice okrajové podínky Pressure Nyní přejdee k definici požadovaných veličin ve výsledcích. Norálové napěí ve sěru osy y odpovídá přío eridiánovéu napěí σ. Kliknuí na položku Soluion se ná ve vrchní čási obrazovky zobrazí nabídka s ožnýi výsupy. Kliknee-li na položku Sress, vyjede ná nabídkové enu, ve keré zvolíe ožnos Noral (Obr. 11). Obvodové, nebo-li ečné napěí je nuno posuzova v cylindrické souřadné syséu. Kliknee-li opěovně na položku Soluion, ůžee si v horní nabídce všinou rovněž lačíka Coordinae syses. Po kliknuí na něj zvolíe ožnos Eleenal Euler XZ Angle (Obr. 13). Na obrázku 12 je znázorněn použiý cylindrický souřadný sysé. Obrázek 11: Definice výsledků eridiánové napěí Obrázek 12: Použiý cylindrický SS 8 11

Obrázek 13: Definice cylindrického souřadného syséu Poé opěovně přidáe prosřednicví nabídky Sress položku Noral, kerou však nasavíe podle obrázku 14. Obrázek 14: Nasavení zobrazení obvodového napěí Na obrázcích 15 a 16 je již zobrazeno rozložení eridiánového resp. ečného napěí včeně přesných hodno napěí v polovině válcové čási lakové nádoby, keré byly zjišěny násroje Probe. 9 11

Obrázek 15: Disribuce eridiánového napěí [MPa] Obrázek 16: Disribuce ečného napěí [MPa] 3. Porovnání jednolivých přísupů Přísup σ [MPa] σ [MPa] analyicky 8,25 16,8 MKP 8,24 16,48 4. Lieraura [1] LENERT, J.; Pružnos a pevnos II, Osrava 1998: VŠB-TU Osrava, 1998. 173 s. ISBN 80-7078-572-1 10 11

11 11