obhajoba diplomové práce

Podobné dokumenty
Pokročilá modální analýza

DIPLOMOVÁ PRÁCE Nelineární řízení magnetického ložiska

Ústav termomechaniky AV ČR. Témata diplomových prací (2007) Oddělení dynamiky tekutin Dolejšova 5 Praha 8 mail:

Číslicové zpracování signálů a Fourierova analýza.

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

Využití neuronové sítě pro identifikaci realného systému

Stroboskopické metody vibrační diagnostiky

OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologíı Ústav automatizace a měřicí techniky v Brně

Návrh parametrů inertoru pro zlepšení vypružení vozidla

Mezilaboratorní porovnání při vibračním zkoušení

Sledování technického stavu závěsu kola

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - 7. GSŘ 2015, Herbertov 6. a

Speciální numerické metody 4. ročník bakalářského studia. Cvičení: Ing. Petr Lehner Přednášky: doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.

P9 Provozní tvary kmitů

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

VYUŽITÍ MATLABU PRO PODPORU VÝUKY A PŘI ŘEŠENÍ VÝZKUMNÝCH ÚKOLŮ NA KATEDŘE KOMUNIKAČNÍCH A INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

Nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice TLUMIČŮ. Ing. Aleš Bílkovský, Ing.

Vývojové služby pro automobilový průmysl

Témata oborových projektů a bakalářských prací 2015/2016 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky, Odbor mechaniky a mechatroniky

Analytické metody v motorsportu

Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

KMS cvičení 6. Ondřej Marek

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - AutoSympo a Kolokvium Božek 2. a , Roztoky -

Novinky ve zkušebnictví 2011 SČZL. Únavové vibrační zkoušky ve SWELL. Ing. Jaromír Kejval, Ph.D.

Návrh frekvenčního filtru

Modelovánía experimentální zjišťovánímechanických vlastností nelineárních materiálů

Fyzikální laboratoř. Kamil Mudruňka. Gymnázium, Pardubice, Dašická /8

MATLAB PRO PODPORU VÝUKY KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ

PŘEDMLUVA 11 FORMÁLNÍ UJEDNÁNÍ 13

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Studentská 1402/ Liberec 1 tel.: cxi.tul.cz

SPOLEČNÝ STUDIJNÍ PROGRAM MECHATRONIKA - AKREDITACE PRODĚKAN PRO PEDAGOGICKOU ČINNOST : doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. : 1.

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA NEROTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ

Témata oborových projektů a bakalářských prací 2016/2017

Karel Lemr. web: Karel Lemr Fotonové páry 1 / 26

DETEKCE HRAN V BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZECH

FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ VUT v Brně

EVIDENČNÍ FORMULÁŘ. FTVS-UK evidence VaV výsledků nepodléhající řízení o zápisu u ÚPV v Praze

POZNÁMKY K PŘEDMĚTU PROJEKT

Návrh a simulace zkušební stolice olejového čerpadla. Martin Krajíček

TÉMATA PROJEKTŮ KME/PRJ3 VYPSANÁ PRO ZIMNÍ SEMESTR AK. R. 2016/17. Katedra mechaniky

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Společná laboratoř optiky. Skupina nelineární a kvantové optiky. Představení vypisovaných témat. bakalářských prací. prosinec 2011

5. Umělé neuronové sítě. Neuronové sítě

1 VZNIK, VÝVOJ A DEFINICE MECHATRONIKY

Výzkumná skupina Jarní vánek

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

ZPRACOVÁNÍ SIGNÁLŮ Z MECHANICKÝCH. Jiří Tůma

2010 FUNKČNÍ VZOREK. Obrázek 1 Budič vibrací s napěťovým zesilovačem

vzorek vzorek

Plánování experimentu

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Filip Hort

VYHODNOCENÍ LOMOVÉHO EXPERIMENTU S KATASTROFICKOU ZTRÁTOU STABILITY

EXPERIMENTÁLNÍ METODY. Ing. Jiří Litoš, Ph.D.

Energetický ústav Odbor termomechaniky a techniky prostředí. Možnosti implementace vlastního kódu pro použití v simulačním software TRNSYS

Technické vzdělávání na Jihočeské univerzitě

PaedDr. Lenka Dohnalová RNDr. Tomáš Fürst, PhD. Katedra Hv PdF UP Olomouc

Rovinný průtokoměr. Diplomová práce Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky, Jakub Filipský

mezinárodní konference 60 LET PRO JADERNOU ENERGETIKU 60 let jaderného průmyslu a 65 let vysokého technického školství v Plzni

III. MKP vlastní kmitání

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

doc. Dr. Ing. Elias TOMEH Elias Tomeh / Snímek 1

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

Základy navrhování průmyslových experimentů DOE

Od vodn ní vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách

Dipl. Ing. Robert Veit-Egerer (PhD Candidate), VCE - Vienna Consulting Engineers Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., INFRAM a.s.

Analýza lineárních regulačních systémů v časové doméně. V Modelice (ale i v Simulinku) máme blok TransfeFunction

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Využití modální analýzy pro návrh, posouzení, opravy, kontrolu a monitorování mostů pozemních komunikací

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

vibrodiagnostika: v kritických bodech se měří a vyhodnocuje mechanické kmitání,

Vypracovat přehled paralelních kinematických struktur. Vytvořit model a provést analýzu zvolené PKS

Koncept odborného vzdělávání

DYNAMICKÝ EXPERIMENT NA SADĚ DŘEVĚNÝCH KONZOLOVÝCH NOSNÍKŮ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Tabulace učebního plánu

Užití systému Matlab při optimalizaci intenzity tepelného záření na povrchu formy

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

KMS cvičení 9. Ondřej Marek

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o. Veveří 95, Brno

SEMI-AKTIVNĚ ŘÍZENÉ TLUMENÍ PODVOZKU VYSOKORYCHLOSTNÍHO VLAKU

Ṡystémy a řízení. Helikoptéra Petr Česák

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I. 1. Základy měření

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

ABSTRAKT KLÍČOVÁ SLOVA

Magisterský studijní program

Teoretický úvod: [%] (1)

VÝVOJ NOVÉ GENERACE ZAŘÍZENÍ S POKROČILOU DIAGNOSTIKOU PRO STANOVENÍ KONTAKTNÍ DEGRADACE

Konstrukční varianty systému pro nekoherentní korelační zobrazení

Vliv složení třecí vrstvy na tribologii kontaktu kola a kolejnice

DOOSAN Škoda Power s. r. o. a Západočeská univerzita v Plzni ŘÍZENÍ AERODYNAMICKÉHO TUNELU PRO KALIBRACI TLAKOVÝCH SOND

KNIHOVNA MODELŮ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

Parametrické přístupy k filtraci ultrazvukových signálů

Transkript:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky obhajoba diplomové práce v Praze, srpen 2014 autor: vedoucí: Ing. Pavel Steinbauer, Ph.D.

Modální zkouška a experimentální modální analýza Získané přenosové funkce měřené soustavy z modální zkoušky Zpracování naměřených dat pomocí metod experimentální modální analýzy Výstupem EMA jsou: vlastní frekvence, poměrná tlumení, vlastní tvary, matematický model

Motivace a cíle diplomové práce Motivace diplomové práce Rozvoj nových materiálů, jejichž charakteristiky není snadné určit kvůli blízkým módům Řada komerčních programů stále používá jednoduché přístupy nebo je jejich postup identifikace nejasný blackbox software Laserový vibrometr v laboratořích Ústavu mechaniky FS CÍLE DIPLOMOVÉ PRÁCE Zmapování moderních MDOF přístupů k EMA a výběr vhodného postupu na základě požadavků (identifikace musí: být rychlá, pracuje s naměřenými daty ve formě FRF, omezit nutnou interakci s uživatelem, se získat matematický model) Implementace a optimalizace vybraných algoritmů v prostředí Matlab a vytvoření uživatelsky přívětivé a transparentní aplikace Otestování použitelnosti na datech s různým stupněm kvality

Použité modely pro identifikaci EMA algoritmy SDOF modely (naměřená data se vyšetřují po částech) MDOF modely Stavový model Modální model Model obecné přenosové funkce 1) linearizovaný 2) iterační nelineární s počátečními podmínkami z lineárního výpočtu Model obecné přenosové funkce upravený pro globální charakter pólů mechanického systému

Řešení neznámého rozsahu parametrů Stabilizační diagram v základní podobě Stabilizační diagram se zavedenými kritérii

Získané výstupy Aplikací uvedených postupů lze získat důležité výsledky vztahující se k vyšetřované soustavě: vlastní frekvence + poměrná tlumení + vlastní vektory

Získané výstupy matematický model s redukovaným rozsahem parametrů

Vytvořená aplikace v Matlabu

Vytvořená aplikace v Matlabu

Vytvořená aplikace v Matlabu

Identifikace modelu z dat s nižší kvalitou

Otázka č. 1 Váhová funkce - jednotky?

Otázka č. 2 Co je na obr. 18 symbol e k a jak souvisí s E k?

Otázka č. 3 Co se rozumí provázaností vlastních frekvencí (str. 27)? neprovázané vl. frekvence Jednotlivé vlastní frekvence se neovlivňují navzájem hodnoty v dané vlastní frekvenci jsou důsledkem pouze jedné vlastní frekvence. K jejich vyšetření je možno přistupovat odděleně pomocí SDOF modelů. provázané vl. frekvence Hodnoty v dané vlastní frekvenci jsou ovlivněny i okolními módy. Aplikace SDOF modelů při vyšetřování jednotlivých vlastních frekvencí je obtížné.

Otázka č. 4 Ve vztahu (38) je uveden empirický vztah volby řádu modelu a volby počtu vlastních frekvencí. Byla ověřena jeho směrodatnost pro různé analyzované struktury.

Otázka č. 5 Jaká jsou kritéria vhodnosti pro volbu frekvenčního rozsahu a algoritmu výpočtu (str. 45 odst. iii, iv).

Otázka č. 6 Jak při měření vzorku byla testována věrohodnost získávaných dat (volba průměrování, kritéria přijatelnosti hodnoty koherence, kontrolní opakování shodného případu měření apod.)? Při měření pomocí vibrometru PSV-400: - dostatečné vybuzení (kontrola softwarem PSV-400) - průměrování opakovaných měření zpravidla 3x - vizuální kontrola koherence

Otázka č. 7 Byl pro srovnání získaných modálních modelů testován i jiný způsob měření (buzení v jednom místě vzorku budičem a odezvy ve všech místech, měření s putovním akcelerometrem apod.)?

Otázka č. 8 (1. část) Na obr. 29 a 30 jsou výsledky (vliv šumu) pro obojí případ výpočtu (lineární model, dtto s nelineární optimalizací) identické; jaké je vysvětlení? Proč chybí určení dvou blízkých módů z okolí frekvence 103 a 117 Hz (viz tab. 3)? teoretický průběh FRF teoretický průběh FRF s umělým šumem

Otázka č. 8 (2. část) + otázka č. 9 Jak byla vybrána data uvedená v tabulce 3?

Otázka č. 10 Proč jsou data z měření pomocí laserového vibrometru bez větších hodnot šumu (str. 53); bylo provedeno srovnání s jinými způsoby měření a s jakými kvantifikovanými výsledky?

Otázka č. 11 Proč byl pro obrázky 33, 34 volen frekvenční obor fε 260, 480 a ne prakticky zajímavější obor fε 0, 200 Hz, viz obr. 10 a tab.1?

Otázka č. 12, 13, 14, 15 12) Byly získané výsledky (snowboard) ověřovány ještě jinými metodami (jednoduššími např. pomocí Nyquistových kružnic)? 13) Proč je kladen důraz na vysokou rychlost výpočtu? 14) Jaká by byla doporučení pro konstrukci, tvar, provedení atd. pro výrobce snowboardů, plynoucí z výsledků provedené experimentální modální analýzy 15) V závěru se hovoří o užívání popsaného softwaru v rámci výzkumných projektů ústavu; je možno uvést příklady?