Mechanika s Inventorem

Podobné dokumenty
Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Tvorba výpočtového modelu MKP

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Posouzení stability svahu

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

Pevnostní analýza plastového držáku

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Generování sítě konečných prvků

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Výpočet sedání kruhového základu sila

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

Nelineární analýza materiálů a konstrukcí (V-132YNAK) Přednáška 2 Princip metody konečných prvků

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

Autor: Vladimír Švehla

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Výpočet sedání terénu od pásového přitížení

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

písemky (3 příklady) Výsledná známka je stanovena zkoušejícím na základě celkového počtu bodů ze semestru, ze vstupního testu a z písemky.

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

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

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Namáhání ostění kolektoru

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

Kapitola vstupních parametrů

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

Optimalizace magnetického pole čidla indukčního průtokoměru

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Elektrárny A1M15ENY. přednáška č. 4. Jan Špetlík. Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, Praha 6

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Tutoriál programu ADINA

Namáhání v tahu a ohybu Příklad č. 2

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

BIM & Simulace CFD simulace ve stavebnictví. Ing. Petr Fischer

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Voigtův model kompozitu

Aplikace metody konečných prvků

Základy tvorby výpočtového modelu

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

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

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

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem

Programové systémy MKP a jejich aplikace

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie)

Rovinná úloha v MKP. (mohou být i jejich derivace!): rovinná napjatost a r. deformace (stěny,... ): u, v. prostorové úlohy: u, v, w

Kapitola 24. Numerické řešení pažící konstrukce

KONSTRUKCE A POHON VOZU PRO PRŮMYSLOVÉ PECE

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu

Fakulta strojního inženýrství Ústav mechaniky těles, biomechaniky a mechatroniky

Předpjatý beton Přednáška 4

12. Struktura a vlastnosti pevných látek

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV I

7 Lineární elasticita

Generátor rámů (cvičení)

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

MIDAS GTS. gram_txt=gts

14/03/2016. Obsah přednášek a cvičení: 2+1 Podmínky získání zápočtu vypracovaná včas odevzdaná úloha Návrh dodatečně předpjatého konstrukčního prvku

1 Přesnost metody konečných prvků

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

CAD Studio. Vypracoval: Ing. Lukáš Hrubý Strana 1 (celkem 11)

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

7. CVIČENÍ. Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

Návrh a posudek osově namáhaného nosníku podle obou MS

Posouzení záporové stěny kotvené ve více úrovních

Numerické řešení pažící konstrukce

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Pevnostní vlastnosti

Posouzení mikropilotového základu

Houževnatost. i. Základní pojmy (tranzitní lomové chování ocelí, teplotní závislost pevnostních vlastností, fraktografie) ii.

Obecný Hookeův zákon a rovinná napjatost

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

LOGO. Struktura a vlastnosti pevných látek

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Globální matice konstrukce

KONSTITUČNÍ VZTAHY. 1. Tahová zkouška

Výpočet konsolidace pod silničním náspem

Pružnost a plasticita II CD03

přednáška č. 4 Elektrárny B1M15ENY Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky Ing. Jan Špetlík, Ph.D.

Plastická deformace a pevnost

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Zpráva pevnostní analýzy

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Lineární stabilita a teorie II. řádu

Příloha-výpočet motoru

Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením.

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

Zpráva pevnostní analýzy

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

Linearní teplotní gradient

Kˇriv e pruty Martin Fiˇser Martin Fiˇ ser Kˇ riv e pruty

Transkript:

Mechanika s Inventorem 5. Aplikace tahová úloha CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1

Obsah cvičení: Zadání 3 Nástin analytického řešení 4 Řešení v Autodesk Inventoru 8 Interpretace získaných výsledků 3 Výstupy a závěrečná diskuse 4

Zadání: Nalezněte průběhy N(x), σ(x) a celkové prodloužení svorníku Δl pro zadané hodnoty: F = 50 kn, a = 0, m, d 1 = 30 mm a d = 30 mm. Předpokladem použitým při řešení, je volba materiálu (ocel), jehož dovolené napětí je vyšší než provozní napětí ve svorníku nejde o dimenzování. 3

Nástin analytického řešení: osové zatížení tahová úloha jednoosá napjatost řešení: metoda řezu (vnitřní silové účinky), výpočet napětí a deformace 1. Úsek: x є <0, a) N 1 = ( x) -F 0 N ( x) 1 = F T = 1 1 σ ( x) = 0;M ( x) 0 1 σ 1 x ( ) N x 1 = S ( ) 1 = ( x) 71MPa 4 F π d 1 4

Nástin analytického řešení:. Úsek: x є <a, a) N = ( x) - F -F 0 N ( x) = F T = σ ( x) = 0;M ( x) 0 σ x ( ) N x = S ( ) = ( x) 79MPa 8 F π d 5

Nástin analytického řešení: Průběhy N(x), σ(x) 6

7 Nástin analytického řešení: Prodloužení Δa 1 Δa Δl + = ( ) ( ) 1 1 1 S E a x N ;Δa S E a x N Δa = = ( ) ( ) 1 1 S E a x N S E a x N Δl + = + = 1 d d 1 π E a F 4 Δl Δl = 0,086mm

Řešení v Autodesk Inventoru: vytvoření 3D geometrie (CAD data) přepnutí do modulu MKP analýzy definice okrajových podmínek (vazba vetknutí, zatížení silami) vytvoření sítě diskretizace výpočet proveden 3x (3 různé kvality sítě) zásadní konvergence výsledků generování výpočtových zpráv interpretace získaných výstupů 8

Řešení v Autodesk Inventoru: Vytvoření 3D geometrie (CAD data) 9

Řešení v Autodesk Inventoru: Přepnutí do modulu MKP analýzy 10

Řešení v Autodesk Inventoru: Definice materiálového modelu Definice okrajových podmínek (vazba vetknutí, zatížení silami) přiřazení materiálu ocel vazby a zatížení Pevná vazba - vetknutí 11

Řešení v Autodesk Inventoru: Definice okrajových podmínek (vazba vetknutí, zatížení silami) zatížení silami transformace výpočtového modelu Argumenty: osamělé síly se v reálném světě nevyskytují osamělá síla vede k singularitě 1

Řešení v Autodesk Inventoru: Vytvoření sítě diskretizace 3 přístupy k vyplnění objemu elementy 3 výpočty hrubá síť předběžný výpočet 13

Řešení v Autodesk Inventoru: Vytvoření sítě diskretizace 3 přístupy k vyplnění objemu elementy 3 výpočty zpřesnění sítě výpočet 1. upřesnění 14

Řešení v Autodesk Inventoru: Vytvoření sítě diskretizace 3 přístupy k vyplnění objemu elementy 3 výpočty další zpřesnění sítě výpočet. upřesnění sbíhavost výsledku vypnuta ~ zjemnění sítě ostré hrany singulární místo 15

Řešení v Autodesk Inventoru: Výpočet proveden 3x (3 různé kvality sítě) zásadní konvergence výsledků ke správným výsledkům 16

Řešení v Autodesk Inventoru: Generování výpočtových zpráv příkaz zpráva automatický proces 17

Řešení v Autodesk Inventoru: Interpretace získaných výstupů ekvivalentní napětí - animace 18

Řešení v Autodesk Inventoru: Interpretace získaných výstupů maximální hlavní napětí - animace 19

Řešení v Autodesk Inventoru: Interpretace získaných výstupů minimální hlavní napětí - animace 0

Řešení v Autodesk Inventoru: Interpretace získaných výstupů deformace - animace 1

Řešení v Autodesk Inventoru: Interpretace získaných výstupů koeficient bezpečnosti - animace

Interpretace získaných výstupů: hodnoty odpovídají analytickým výsledkům hrany singularity napěťové špičky zlepšení výsledků řešení přidání zaoblení vygenerovány zprávy (reporty) zpřesnění výpočtu s rostoucí hustotou sítě (uzly) převládající isoplochy značí odpovídající napětí, deformace a bezpečnost animace výsledků deformace mnohonásobně zvětšeny oblasti se singularitou nezahrnujeme do výstupů diskuse výsledků 3

Výstupy přednášky a závěrečná diskuse vzorové řešení jednoduché tahové úlohy svorníku nástin analytického a ICT řešení interpretace získaných výstupů a jejich porovnání Závěrečná diskuse, dotazy 4