Téma: Dynamika - Úvod do stavební dynamiky

Podobné dokumenty
Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

I. část - úvod. Iva Petríková

Téma 13, Úvod do dynamiky stavebních konstrukcí dynamiky

3.1. Newtonovy zákony jsou základní zákony klasické (Newtonovy) mechaniky

MECHANICKÉ KMITÁNÍ POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Příklady kmitavých pohybů. Mechanické kmitání (oscilace)

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

MECHANICKÉ KMITÁNÍ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 3.A

Mechanické kmitání (oscilace)

Laboratorní úloha č. 4 - Kmity II

BIOMECHANIKA KINEMATIKA

Obsah. Kmitavý pohyb. 2 Kinematika kmitavého pohybu 2. 4 Dynamika kmitavého pohybu 7. 5 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru 9

(test version, not revised) 9. prosince 2009

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

Mechanické kmitání a vlnění

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

Zásady regulace - proudová, rychlostní, polohová smyčka

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

Dynamika soustav hmotných bodů

Experimentální mechanika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

PRÁCE, VÝKON, ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - 1. ročník - Mechanika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P02 DYNAMIKA HMOTNÉHO BODU

SIGNÁLY A LINEÁRNÍ SYSTÉMY

Stavební fakulta Katedra mechaniky. Jaroslav Kruis, Petr Štemberk

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

Hmotný bod - model (modelové těleso), který je na dané rozlišovací úrovni přiřazen reálnému objektu (součástce, části stroje);

Dynamika vázaných soustav těles

12 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

1141 HYA (Hydraulika)

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření vibrací a tlumicích vlastností

Hlavní parametry mající zásadní vliv na přesnost řízení a kvalitu pohonu

ω=2π/t, ω=2πf (rad/s) y=y m sin ωt okamžitá výchylka vliv má počáteční fáze ϕ 0

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

Identifikátor materiálu: VY_32_INOVACE_348

3.1.5 Složené kmitání

ZÁKLADY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ

5 Úvod do zatížení stavebních konstrukcí. terminologie stavebních konstrukcí terminologie a typy zatížení výpočet zatížení od vlastní tíhy konstrukce

PROTOKOL O PROVEDENÍ LABORATORNÍ PRÁCE

Rezonanční jevy na LC oscilátoru a závaží na pružině

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

FYZIKA II. Petr Praus 9. Přednáška Elektromagnetická indukce (pokračování) Elektromagnetické kmity a střídavé proudy

Experimentální dynamika (motivace, poslání, cíle)

6 DYNAMIKA SOUSTAVY HMOTNÝCH BODŮ

Vibrace atomů v mřížce, tepelná kapacita pevných látek

Necht na hmotný bod působí pouze pružinová síla F 1 = ky, k > 0. Podle druhého Newtonova zákona je pohyb bodu popsán diferenciální rovnicí

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Laboratorní úloha č. 3 - Kmity I

Elektromechanický oscilátor

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA ROTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ

KMITÁNÍ PRUŽINY. Pomůcky: Postup: Jaroslav Reichl, LabQuest, sonda siloměr, těleso kmitající na pružině

Práce, výkon, energie

Téma 12, modely podloží

Předpjatý beton Přednáška 13

Přehled veličin elektrických obvodů

Učební pomůcka Prof.Ing. Vladimír Křístek, DrSc. Ing. Alena Kohoutková, CSc. Ing. Helena Včelová. Katedra betonových konstrukcí a mostů

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Harmonické oscilátory

Dimenzování pohonů. Parametry a vztahy používané při návrhu servopohonů.

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Práce, výkon, energie

9.7. Vybrané aplikace

Harmonický pohyb tělesa na pružině

Principy navrhování stavebních konstrukcí

2. Dynamika hmotného bodu

Theory Česky (Czech Republic)

Dynamika systémů s proměnnou hmotností. Vojtěch Patočka Univerzita Karlova - MFF

Principy navrhování stavebních konstrukcí

UČIVO. Termodynamická teplota. První termodynamický zákon Přenos vnitřní energie

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

CW01 - Teorie měření a regulace

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA VÁZANÝCH MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Vlnění

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/

FYZIKA I. Pohyb setrvačníku. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

Principy navrhování stavebních konstrukcí

Úvod do analytické mechaniky

Rotující soustavy, měření kritických otáček, typické projevy dynamiky rotorů.

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

DYNAMIKA - Dobový a dráhový účinek

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

3 Mechanická energie Kinetická energie Potenciální energie Zákon zachování mechanické energie... 9

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

1. Řešená konstrukce Statické řešení Výpočet průhybové čáry Dynamika Vlastní netlumené kmitání...

Fyzika 1 - rámcové příklady Kinematika a dynamika hmotného bodu, gravitační pole

TERMODYNAMIKA Ideální plyn TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

KINEMATIKA. 17. ROVNOMĚRNÝ POHYB PO KRUŽNICI II. Frekvence, perioda. Mgr. Jana Oslancová VY_32_INOVACE_F1r0217

Skládání kmitů

DUM označení: VY_32_INOVACE_... Jméno autora výukového materiálu: Ing. Jitka Machková Škola: Základní škola a mateřská škola Josefa Kubálka Všenory

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

Zatíženía spolehlivost (K132ZASP)

Sestavení diferenciální a diferenční rovnice. Petr Hušek

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

Transkript:

Počítačová podpora statických výpočtů Téma: Dynamika - Úvod do stavební dynamiky 1) Úlohy stavební dynamiky 2) Základní pojmy z fyziky 3) Základní zákony mechaniky 4) Základní dynamická zatížení Katedra konstrukcí Fakulta stavební, VŠB V Technická univerzita Ostrava

Úlohy stavební dynamiky Dynamické úlohy jsou takové, u kterých vznikají nezanedbatelná zrychlení.výsledné účinky vyvolané zatížením působícím na konstrukce nezávisí jen na tuhosti jako u statických úloh, ale také na časovém průběhu zatěžování a na hmotnosti konstrukce. Při dynamickém řešení se podstatně více uplatňují různé podružné vlivy, jako jsou podmínky uložení, odchylky v rozměrech, a konečně i pojem únosnosti průřezu není dán jednou maximální hodnotou, ale funkce rychlosti zatěžování, počtu cyklů namáhání určité úrovně.

Základní pojmy z fyziky Hybnost hybnost hmotného bodu Η = m v síla působící pohyb hyb. bodu dh dt d( mv) = = F dt síla při konstantní hmotnosti dv F = m = ma dt Kinetická a potenciální energie kinetická energie hmotného bodu Kinetická energie rotujícího hmotného bodu Výkon Ek = Ek = 1 mv 2 2 1 I 2 0 ω 2 1 2 d mv de ( ) k dv P = = 2 = mv = dt dt dt Fv

Základní zákony mechaniky Stručný přehled nejdůležitějších zákonu a vět potřebných k řešení dynamických úloh. 2. Newtonův zákon Zákon o zachování mechanické energie Lagrangeův princip virtuálních prací Bettiho věta Maxwellova věta Hamiltonův princip D Alembertův princip

Základní zákony mechaniky Jedním z nejzákladnějších zákonu pro řešení dynamických úloh je D Alembertův princip. Vychází z Newtonova zákona pro pohyb volného hmotného bodu. Součet všech sil působících na těleso ve směru kmitání, včetně setrvačných sil, je rovno nule. setrvačná síla vratná síla m v&& ( t) + bv& ( t) + kv( t) = F( t) tlumící síla budící síla

Základní dynamická zatížení stavebních konstrukcí Dynamické zatížení konstrukce jsou vnější účinky (silové, momentové atd.), jejichž velikost nebo poloha se mění s časem. Zatížení, které způsobí dynamickou odezvu konstrukce nazýváme Buzením. Budící síly dělíme na: deterministické stochastické

Základní dynamická zatížení stavebních konstrukcí - Deterministické zatížení Pro deterministické zatížení je charakteristické, že síla nabývá v každém okamžiku určitou jednoznačnou hodnotu. Síly se mohou měnit periodicky, harmonicky nebo podle jiné zákonitosti anebo neperiodicky. periodické zatížení => harmonické zatížení perioda - doba, po jejímž uplynutí se síla opakuje T = frekvence f 1 f 1 = = T ω 2π Vyjadřuje se v hertzích [Hz]. U strojů se používá počet otáček za minutu n (pračka).

Základní dynamická zatížení stavebních konstrukcí - Deterministické zatížení harmonické zatížení Z periodických zatížení je významné především zatížení harmonické. F( t) = F sin( ω t + ϕ) F amplituda síly ω její kruhová frekvence φ fázový posun Příkladem harmonické síly v praxi jsou vibrační zařízení pro hutnění.

Základní dynamická zatížení stavebních konstrukcí - Deterministické zatížení neharmonické zatížení Obecné vyjádření neharmonicky proměnné síly: F ( t) = f ( t + kt ) Taková síla vzniká například u jednopístového stroje, zjednodušeného na dva pohybující se hmotné body. Výsledkem je vodorovná složka proměnné síly

Základní dynamická zatížení stavebních konstrukcí - Deterministické zatížení impuls síly Zvláštním případem periodických sil jsou opakující se rázy, které jsou vyjádřeny impulsem síly I. F x ( t) I F( t) dt = = Δt Δt Tyto rázy vznikají například od kladiva bucharu nebo na mostních konstrukcí od pochodujícího vojenského útvaru.

Základní dynamická zatížení stavebních konstrukcí - Stochastické zatížení Náhodný (stochastický) jev je proces, jehož výskyt nebo velikost závisí na náhodě. Stavebnictví se týká především zatížení větrem, dopravou a zemětřesením. Stochastický jev může být náhodný v čase i prostoru. Náhodné procesy jsou zaznamenávány například při měření charakteristik vetru.

Doporučená literatura Pirner, M., a kol., Dynamika stavebních konstrukcí, TP 33, SNTL-Nakladatelství technické literatury, Praha, 1989, ISBN 80-03-00000-9 Baťa, M., Dynamika stavebních konstrukcí - příklady,ediční středisko ČVUT, Zidkova 4, Praha 6, 1989 Koloušek, V., a kol., Stavebné konštrukcie namahané dynamickými účinkami, Slovenské vydavatelstvo technickej literatúry, Bratislava, 1967, ISBN 63-121-67

Děkuji za pozornost.