Analýza prutové konstrukce

Podobné dokumenty
Analýza modelu kelímku

Analýza chladnutí formy pro

Základy tvorby výpočtového modelu

Teorie bezkontaktního měření rozměrů

Pevnostní analýza plastového držáku

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti (339) Metoda konečných prvků MKP I (Návody do cvičení)

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík

Rapid tooling. Rapid tooling. Zpracoval: Přemysl Pokorný. Pracoviště: TUL- KVS

Analogově číslicové převodníky

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Motivace - inovace - zkušenost a vzdělávání

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Cvičení 2 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ROTAČNÍ SOUČÁST HŘÍDEL Inventor Professional 2012

Tutoriál programu ADINA

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Autodesk Inventor 8 - výkresová dokumentace, nastavení

VY_32_INOVACE_E 14 02

Územní plán Ústí nad Labem

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

Formátování pomocí stylů

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 38 KONTROLA A POHONY]

CZ.1.07/2.2.00/ )

Rhino - základní příkazy

MIDAS GTS. gram_txt=gts

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Rychlá navigace Prolínání vrstev

Excel tabulkový procesor

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

Kooperace v automobilovém průmyslu - podpora konstrukčních prací 3D modelování

Rešerše: Kreslení hřídele. v programu CATIA V5

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Vizualizace dějů uvnitř spalovacího motoru

Lineární pole Rotační pole

FIN3D Výukovápříručka

Statika tuhého tělesa Statika soustav těles

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Cvičení 2 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ

Základy práce na PC. Ing. Jan Roubíček

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Cvičení 6 PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ TVORBA VÝKRESU OBROBKU Inventor Professional 2012

6. Formátování: Formátování odstavce

Úlohy na měřicím přístroji TESA 3D MICRO HITE

Lekce 12 Animovaný náhled animace kamer

Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE)

PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU CATIA V5 R14 VÝKRES

Tvorba prezentaci v Autodesk Inventoru 10

Obsah Přehled existujících a evidence nových klientů... 3 Přehled foto-záznamů... 4 Nahrávání foto-záznamů... 6 Analýza foto-záznamů...

František Hudek. duben ročník

Měření emisí spalovacích motorů a příprava přístrojů před měřením

VY_32_INOVACE_INF.08. Microsoft Windows II.

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Modul EDITOR STYLU

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavební mechaniky

Inspekce tvaru součásti

Microsoft Publisher 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Hlavní okno aplikace

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

SMART Notebook v.10 PRO PEDAGOGY - orientace v programu

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

Rotační součástka. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

CZ.1.07/2.2.00/ )

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Správa obsahu webové platformy

Tvorba výpočtového modelu MKP

Úvod do programu Solid Edge

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

aneb velice zjednodušené vysvětlení základních funkcí a možností systému Vypracoval: Tomáš Dluhoš tomas.d@centrum.cz

MKP v Inženýrských výpočtech

Microsoft Word 2010 prostředí MS Wordu, práce se souborem

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

SurfCAM. Modelování ploch

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

Obrázek 1: Popis prostředí DesignCAD

Sociomap Viewer Uživatelský manuál. Verze 3

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_49_IVT_MSOFFICE_05_Word

1 MODEL STOLU. Obr. 1. Základ stolu

Předmět: Informační a komunikační technologie

MSC.Marc 2005r3 Tutorial 2. Robert Zemčík

Pokyny pro žáky k testování písemné zkoušky na počítači

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

MS OFFICE POWER POINT 2010

* Modelování (zjednodušení a popis) tvaru konstrukce. pruty

Transkript:

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 státním rozpočtem ČR.

In-TECH 2, označuje společný projekt Technické univerzity v Liberci a jejích partnerů ů - Škoda Auto a.s. a Denso Manufacturing Czech s.r.o. Cílem projektu, který je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) financován prostřednictvím MŠMT z Evropského sociálního fondu (ESF) a ze státního rozpočtu ČR, je inovace studijního programu ve smyslu progresivních metod řízení inovačního procesu se zaměřením na rozvoj tvůrčího potenciálu studentů. Tento projekt je nutné realizovat zejména proto, že na trhu dochází ke zrychlování inovačního cyklu a zkvalitnění jeho výstupů. ČR nemůže na tyto změny reagovat bez osvojení nejnovějších inženýrských metod v oblasti inovativního a kreativního konstrukčního řešení strojírenských výrobků. Majoritní cílovou skupinou jsou studenti oborů Inovační inženýrství a Konstrukce strojů a zařízení. Cíle budou dosaženy inovací VŠ přednášek a seminářů, vytvořením nových učebních pomůcek a realizací studentských projektů podporovaných experty z partnerských průmyslových podniků. Délka projektu: 1.6.2009 31.5. 2012

Popis problému Bude vytvořen výpočtový model prutové konstrukce. Pro model bude použit prvek typu "prut" (truss). Pro dané zatížení vypočtěme posunutí jednotlivých kloubů (uzlů) prutové soustavy a napětí ve všech prutech. Z vypočtených hodnot určíme maximální průhyb konstrukce a maximální hodnotu normálového napětí. Napěťová analýza prutové konstrukce bude provedena ve třech krocích: I. Preprocessing Vytvoření geometrie modelu použitím ALGOR FEMPRO, zadání okrajových podmínek a zatěžujících sil. Kontrola geometrie, okrajových podmínek, sil a tlaků vizuálně v postprocesoru. II. Processing Analýza vytvořeného modelu použitím lineárního napěťového řešiče (Static Stress processor with Linear Material Models). Obr 1. Prutová konstrukce III. Postprocessing Zobrazení posunutí uzlů a průběhu napětí na modelu.

I. PREPROCESSING Vytvoření modelu ve FEA Editor V tomto oddílu je popsán postup tvorby prutové konstrukce. K tvorbě modelu použijeme prvek typu prut (truss) dle Obr.1. Pracovní rovinu volíme XY. Konstrukce je uložena v bodech (uzlech) dle zadání pomocí kloubů apodpor(rotační a posuvní vazba). Tzn., že v kloubech má zamezeny posuvy ve všech osách globálního souřadného systému X,Y,Z a v podpoře p budeuvolněn posuv v ose X (staticky určitý případ p uložení). Silové zatížení prutové konstrukce dle zadání (v uzlech, ve směru osy y). Budeme analyzovat posunutí uzlů a napětí ve všech prutech. Obr 2. Volba analýzy Zadání typu analýzy Spustíme program ALGOR FEMPRO a otevřeme FEA model. Program se nás bude dotazovat na jméno námi vytvářeného modelu a na jméno adresáře, do kterého se budou ukládat veškerá data (Obr. 2). Dále se nás bude program dotazovat na typ analýzy a použité jednotky. Pro pevnostní a deformační analýzu prutové konstrukce použijeme analýzu Static Stress with Linear Material Models. Dále postupujeme dle níže uvedeného postupu.

Definování systému jednotek Na definici jednotek se program dotazuje po zadání typu analýzy (Obr.3). Jednotky lze kdykoliv změnit pomocí příkazu Unit system (menu v levé části obrazovky Obr.4) Poz. informace o jednotkách je uložena zvlášť s každým modelem. Obr. 3 Nastavení jednotek Obr. 4 Možnost změny jednotek

Tvorba 3D geometrie Nejdříve si zorientujeme základní skicovací rovinu XY pomocí navigační volby (označeno modrou šipkou). Model vytvoříme postupným modelováním přidáváním úseček v absolutních případně relativních souřadnicích (označeno zelenou šipkou). Obrysovou křivku vytvoříme pomocí příkazu pro tvorbu lomené čáry Obr.5. (označeno elipsou) Je potřeba nemít zatrženou volbu USE AS CONTRUCTION (označeno červenou šipkou). V opačném případě tvoříte pomocné čáry a ty není možné využít na tvorbu geometrie. Pozn. V samotném modelování používáme volbu Part, Layer a Surface. Tyto možnosti volby jsou obsaženy v příkazech pro modelování a jejich význam je: Part možnost tvorby kombinovaných modelů (různé materiály, typy elementů atd.) Layer pro snadnou orientaci u složitějších modelů, usnadnění výběru, atd. Surface pro definici plochy => definice tlakového zatížení a orientace nosníků, Při modelování je vhodné mít zapnutou volbu Endpoint Vertices (viz. Obr. 6) Pro zapnutí a vypnutí zobrazení koncových bodů úsečky použijte tlačítko z ikonového menu View. Obr.5 Tvorba obrysové křivky Pozn.: Aby nevznikla chyba v navázání jednotlivých částí konstrukce v uzlových bodech, je důležité jejich napojení. Pokud při modelování úsečky ponecháte kurzor myši v blízkosti uzlového bodu, objeví se symbol zámku. Pokud při zobrazeném symbolu zámku kliknete levým tlačítkem myši je zaručeno napojení nově tvořené úsečky v tomto uzlovém bodě na stávající geometrii. Obr.6 Volba koncových bodů úsečky

Vytvoření prostorového modelu Prostorový model vytvoříme pomocí příkazu Move or copy. Nejprve vyberte geometrii, kterou chcete kopírovat a pomocí pravého tlačítka namyši vyberte příkaz Move or copy. Proveďte pouze 1 kopii do směru osy +z, o hodnotu dle zadání (viz. Obr.7). Po úspěšném zkopírování bočnice je zapotřebí obě bočnice propojit (viz. Obr.8). Nyní je skutečný tvar prutové konstrukce nahrazen geometrickým modelem. Pomocí FEMPRO byl vytvořen model, který obsahuje body a úsečky. Než může být model analyzován řešičem pro lineární statickou analýzu, musí být geometrický model převeden na FEA model, který bude obsahovat konečné elementy, uzly, materiálové vlastnosti, tlaky, síly v uzlech, okrajové podmínky, případně teploty v uzlech a další informace pro zvolený typ analýzy. Obr.7 Příkaz Move or copy Obr.8 Tvorba prostorového modelu

Připojení okrajových podmínek Geometrické okrajové podmínky popisují, jak je u modelu omezena pohyblivost (stupeň volnosti) jeho okrajových uzlů (nodů). Pro tuto analýzu uvažujte, že konstrukce je uložena jako ve skutečnosti, pomocí dvou kloubů (rotační vazba) a pomocí dvou podpor (staticky určitý případ uložení). Pro zadání okrajových podmínek si model natočte do polohy, která vám snadno umožní výběr uzlových bodů. Pro samotný výběr použijte výběr pomocí bodů. Pozn.: Pro výběr prvního bodu klikněte levým tlačítkem myši a pro výběr dalších bodů použijte kombinaci: stlačení a přidržení klávesy CTRL a současného kliknutí levým tlačítkem myši. Vybrané uzlové body budou označeny růžovým bodem. Zadání okrajových podmínek proveďte stisknutím pravého tlačítka na myši, které nám otevře nabídku "ADD: Nodal Boundary Condition". Zde je možnost zadat příslušné okrajové podmínky (viz. obr. 9, 10). Pozn.: Zatržení u okrajové podmínky znamená zamezení pohybu v daném směru (odebrání stupně volnosti)! Po zadání okrajových podmínek pro uložení konstrukce je nutné zadat ještě jednu okrajovou podmínku. Ve skutečnosti u mostové konstrukce jsou jednotlivé díly pevně spojeny (nýtováním, svařováním, ). Pro náš příkladjepoužitprvektypu TRUSS (prut). Tento typ prvku přenáší pouze tahové a tlakové síly (není schopen přenést momenty). Ve zbylých uzlových bodech konstrukce je z tohoto důvodu nutné zadat okrajovou podmínku zamezení posuvu ve směru osy Z, aby se bočnice nemohli sklopit do stran. a) b) Obr.9 Výběr okrajových podmínek Obr.10 Definování okrajových podmínek a) kloub b) podpora

Připojení sil k modelu Zvolíme si vhodný pohled na konstrukci, tak aby bylo vidět body, ve kterých dle zadání působí zatížení. Smysl působení zatížení je ze shora dolů neboli ve směru působení vlastní tíhy. Vybrané uzlové body budou označeny růžovým bodem. Zadání působení zatížení proveďte stisknutím pravého tlačítka na myši, které nám otevře nabídku "ADD: Nodal Forces ". Zde je možnost zadat příslušné zatížení (viz. obr. 11, 12). Kompletní model prutové konstrukce je zobrazen na obr. 13. Obr.11 Přidání zatížení Obr.12 Definování zatěžující síly Obr.13 Kompletní model prutové konstrukce

Zadání dalších vlastností modelu (typ elementu, definice elementu, materiálové vlastnosti) Pomocí FEMPRO jste vytvořili model, který obsahuje body, úsečky, textové řetězce a speciální symboly (síly v uzlech a okrajové podmínky). Než může být model analyzován procesorem pro lineární statickou analýzu, musí být CAD model převeden na FEA model, který bude obsahovat konečné elementy, uzly, materiálové vlastnosti, tlaky, síly v uzlech, případně teploty v uzlech a další informace pro zvolený typ analýzy. Tato činnost zahrnuje : zadání materiálových a dalších vlastností převedení základních grafických prvků na elementy y(yp (typ truss ), uzly atd. Průřez prutu zadáváme v položce Element definition / Cross-sectional area. Hodnota průřezu dle zadání. Obr.14 Zadání vlastností modelu

Nyní je 3D model prutové konstrukce připraven na spuštění samotné analýzy. Obr.15 Pohled na kompletní model prutové konstrukce

II. PROCESSING Analýza modelu procesorem V Algoru existuje celá řada procesorů. Každý z nich řeší jiný typ analýzy. Například SSAP0 lze použít pro lineární statickou analýzu nebo SSAP1 pro modální analýzu atd. Protože příklad kelímku představuje jednoduchý problém lineární statiky, použijeme procesor SSAP0. Samotnou analýzu lze spustit pomocí ikonky semaforu (Obr. 16). Po ukončení výpočtu se automaticky otevře SuperView pro analýzu výsledků v postprocessingu. Obr.16 Ikona pro spouštění analýzy modelu kelímku

III. POSTPROCESSING Využívání Superview k prohlížení výsledků analýzy Vpředchozí části jste používali Supedraw III jako nástroj preprocessingu ke kontrole modelu. Nyní budete využívat Superview III jako nástroj postprocessingu k prohlížení a interpretaci výsledků analýzy, které jste obdrželi z Linear Stress Analysis processoru. Jak zobrazit deformovaný model Program Vám umožňuje prohlížet si buď jenom deformovaný model nebo společně nedeformovaný model s deformovaným případně kombinace síťovaného a stínovaného modelu. Jako první krok je vhodné nastavit zobrazení deformovaného 3D modelu (Obr. 18). Použijete tady příkaz: Results options / Diplay model options a pomocí posuvníku nastavíte měřítko pro vykreslení velikosti posunutí uzlů sítě prvků (červená šipka). Optimální je hodnota mezi 5 8 %. Pozn.: Pro zobrazení okrajových podmínek a zatížení je nutné zapnout tlačítko v levém horním rohu obrazovky. (viz. obr. 17) Obr.17 Zobrazení okrajových podmínek a zatížení

Obr.18 Nastavení velikosti měřítka zobrazení deformovaného modelu

Zobrazení posunutí uzlů modelu V roletovém menu vyberte příkaz: Results Contours/ Magnitude pro zobrazení posunutí uzlových bodů (Obr. 19). Obr.19 Zobrazení posuní uzlových bodů

Zobrazení mechanických napětí V roletovém menu vyberte příkaz: Results Contours / Beam and Truss / Worst pro zobrazení mechanických napětí (Obr. 20) pro zobrazení průběhu napětí na jednotlivých prutech. Obr.20 Zobrazení redukovaného napětí

Přidání poznámek K připojení poznámek do obrázku potřebujete specifikovat text poznámky a její umístění. Můžete rovněž měnit velikost, pozici a barvu textu (Obr.23). V levé části okna programu, ve stromu modelu vyberte volbu: Presentations / Annotations a pravím tlačítkem na myši vyvoláte volbu Add (Obr. 23). Obr.23 Přidání poznámky