Projekt modelu RC házedla



Podobné dokumenty
Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT

Vedení tepla v MKP. Konstantní tepelné toky. Analogické úlohám statiky v mechanice kontinua

Konstrukce TZB Upevňovací systémy Uložení potrubí Spojovací materiál

3. Způsoby namáhání stavebních konstrukcí

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

OVMT Mechanické zkoušky

Úloha 6 - Návrh stropu obytné budovy

Šroubovitá pružina válcová zkrutná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in] 1.3 Provozní teplota T 200,0 1.4 Provozní prostředí

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

České vysoké učení technické v Praze Fakulta biomedicínského inženýrství

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Rotační skořepiny, tlakové nádoby, trubky. i Výpočet bez chyb. ii Informace o o projektu?

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN EN , ZÁKLADNÍ PROMĚNNÉ

Šroubovitá pružina válcová tažná z drátů a tyčí kruhového průřezu [in]

Zpráva pevnostní analýzy

Zpráva pevnostní analýzy

Xella CZ, s.r.o. Vodní Hrušovany u Brna Česká republika IČ EN Překlad YTONG NOP II/2/23 z vyztuženého pórobetonu

1 Rešerše stávajícího stavu

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

MATURITNÍ OKRUHY STAVBA A PROVOZ STROJŮ TŘÍDA: 4SB ŠKOLNÍ ROK: SPEZIALIZACE: TECHNICKÝ SOFTWARE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

3. Mechanická převodná ústrojí

N únosnost nýtů (při 2 střižných krčních nýtech zpravidla únosnost plynoucí z podmínky otlačení) Pak platí při rozteči (nýtové vzdálenosti) e

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Dřevěné konstrukce (stropy, krovy, hrázděné a roubené konstrukce,), dřevokazné a degradační procesy Historické hrázděné konstrukce

Materiály pro stavbu rámů

Plastická deformace a pevnost

Šesté cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:

Statické tabulky trapézové plechy

Fyzikální praktikum 1

Funkce pružiny se posuzuje podle průběhu a velikosti její deformace v závislosti na působícím zatížení.

Lepidla, malty a pěna HELUZ pro broušené cihly 122. Malty pro nebroušené cihly HELUZ 123. Polystyren HELUZ pro vysypávání cihel 125



Deformace nosníků při ohybu.

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Sedmé cvičení bude vysvětlovat tuto problematiku:

4.1 Shrnutí základních poznatků

Náhradní ohybová tuhost nosníku

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ

Příklad oboustranně vetknutý nosník

Pružnost a pevnost. 2. přednáška, 10. října 2016

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

KARBONOVÉ PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Osové a deviační momenty setrvačnosti ploch (opakování ze 4. cvičení) Momenty setrvačnosti k otočeným osám Kroucení kruhových a mezikruhových průřezů

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

2.STATIKA V ROVINĚ 2.1 SÍLA, JEJÍ URČENÍ A ÚČINKY 2. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

AdvAnch g Uživatelský manuál v. 1.0

Tepelně izolační styčník s čelní deskou. Zdeněk Sokol České vysoké učení technické v Praze

NOSNÍK NA PRUŽNÉM PODLOŽÍ (WINKLEROVSKÉM)

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

Výrobky nízkého napětí. Rozvodnice pro 12 až 240 modulů řady UK500, AT, U

Napětí v ohybu: Výpočet rozměrů nosníků zatížených spojitým zatížením.

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

FAKULTA STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MNSP STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ PRO AKADEMICKÝ ROK

NOSNÍK UHPC PRO MOSTNÍ STAVBY

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Únosnost kompozitních konstrukcí

Podniková norma Nádoba 2.25 Nádoba Tato norma platí pro nádoby z PP a PE vyráběné technologií rotačního tváření rotomoulding

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

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

STATICKÝ VÝPOČET: PŘESTUPNÍ UZEL HULVÁKY 1.ETAPA: obj. SO 01 Sociální zařízení MHD obj. SO 02 Veřejné WC

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Pilotové základy úvod

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

6 Mezní stavy únosnosti

SENDVIČOVÉ KONSTRUKCE Zdeněk Padovec

Soubory otázek pro způsobilost 'S80'

Celodřevěné plátové spoje pro opravy dřevěných konstrukcí

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

přednáška č. 4 Elektrárny A1M15ENY Ing. Jan Špetlík, Ph.D. Druhy zkratových proudů Tepelné účinky Dotykové napětí na uzemnění Silové účinky

1. Teorie. jednom konci pevně upevněn a na druhém konci veden přes kladku se zrcátkem

Vliv opakovaných extrémních zatížení na ohybovou únosnost zdiva

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

Hliníkové kompozitní panely. Technický katalog

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

koeficient délkové roztažnosti materiálu α Modul pružnosti E E.α (MPa)

2 Materiály, krytí výztuže betonem

EXPERIMETÁLNÍ OVĚŘENÍ ÚNOSNOSTI DŘEVOBETONOVÝCH SPŘAŽENÝCH TRÁMŮ ZESÍLENÝCH CFRP LAMELAMI

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK STRUKTURA PEVNÝCH LÁTEK

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Construction. Lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice. Popis výrobku. Testy. Technický list Vydání 02/2011 Identifikační č.:

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

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

PVS -spojovací systém pro profily KANYA: Stavebnicový konstrukční systém s možnostmi bez hranic.

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

Je-li poměr střední Ø pružiny k Ø drátu roven 5 10% od kroutícího momentu. Šroub zvedáku je při zvedání namáhán kombinací tlak, krut, případně vzpěr

PROFILY S VLNITOU STOJINOU POMŮCKA PRO PROJEKTANTY A ODBĚRATELE WT PROFILŮ

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

Technický list Sikadur -31 CF Rapid Popis výrobku Použití Construction Vlastnosti / výhody Testy Zkušební zprávy

PRVKY BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

Transkript:

Česká zemědělská univerzita v Praze Projekt modelu RC házedla pro předmět Konstruování s podporou počítačů Autor: David Jonáš září 008

Úvod Na základě plánku (čerpáno z knihy Mladý modelář vydané v roce 1957) pro volný větroň soutěžní kategorie A1, jsem vytvořil model RC házedla v programu CATIA V5. Podstatná změna oproti původnímu plánu je náhrada původního dřevěného trupu za trup laminátový. Tato záměna je nutná z několika důvodů: - pro zvýšení tuhosti a pevnosti monstrukce - pro vytvoření prostoru pro uložení táhel a RC soupravy (serv, příjímače, baterií) - a samozřejmě pro zlepšení celkového vzhledu letadla Popis leteckých kategorií A1 a RC házedla Tento stručný popis přikládám pouze pro představu co může přinést přestavba volného modelu na model radiově ovládaný. Kateorie A1 je určená pro modely, které nejsou během letu řízeny. Model se vytahne do vzduchu na šňůře dlouhé 50 metrů (princip jako u pouštění draka) a účel je aby co nejdéle kroužil ve vzduchu. (samozřejmostí je lehká a tedy poměrně křehká konstrukce) Obě kategorie jsou bezmotorové (model je udržován v klouzavém letu k zemi a pouze působením termických proudů může stoupat) Kategorie RC házedla je určená pro modely ovládané vysílačkou, které se do vzduchu dostávají zpravidla vystřelením na pružném laně. Je nutné také použít lehkou konstrukci, ale vzhledem k povaze letu již samozřejmě nemůže být tak křehká. Popis výsledného modelu Z těchto důvodů je nutné použít pevnější laminátový trup a vyztužit původní konstrukci křídel. Pro úpravu křídel je možné použít dvě varianty: - nahradit konstrukční balzové křídlo křídlem z polystyrénu, vyztuženého smrkovými nosníky a potařené dýhou. (tato varianta je ale spíše vhodná pro svahové létání) - zrobustnit konstrukci křídla použitím silnějších komponentů. S těmito úpravami máme již hotový model, jak je vidět na obrázku (samotná zvolená konstrukce modelu je již otázka realizování vlastní výroby, model je pro zjednoduššení z homogeního materiálu). Zbývá již jen osadit trup RC soupravou, táhly pro ovládání výškovky a směrovky a případně háčkem pro vystřelováním do vzduchu. hotový model, rozpětí 1700 mm, délka 100 mm.

Aplikace Metody konečnýck prvků (MKP) pro výpočet napětí v křídle program CATIA V5 jako každý pořádný CAD/CAM systém nabízí možnost výpočtu napětí a deformací pomocí MKP. Já jsem touto metoou spočítal jaké napětí by proudilo v křídle modelu letadla. Zvolené hodnoty a definované uchycení (viz obrázek) - Jako zatížení křídla volím spojité obtížení o celkové velikosti 80 N. Předpokládám zátěž od vlastní hmotnosti cca 0,8 kg, kterou vynásobím bezpečností k = 10 - křídlo považuji za vetknutý nosník do trupu - materiál křídla volím polystyren Síť prvků pro MKP (viz obrázek) je vhodné zvolit přiměřené množství uzlů. Při příliš hrubé síti hrozí, že nám unikne námi hledaný extrém. V případě příliž jemné sítě se stává výpočet zdlouhavý a hrozí vznik velké chyby při přechodu mezi jednotlivými uzly.

Průběh napětí vypočítaný pomocí MKP (viz obrázek) Na obrázku je vidět průběh napětí v modelu, maximální hodnata MPa je v místě spojení křídla a trupu. Průběh deformací vypočítaný pomocí MKP (viz obrázek) Ze znázorněného průběhu deformací je patrné, že maximální průhyb křídla je na konci a jeho velikost je 5 mm.

Řešení vetknutého nosníku zatíženého spojitým obtížením Pro porovnání s metodou konečných prvků si odvodíme postup pro řešení průběhu ohybového momentu, určení maximálního napětí a maximální deformace u vetknutého nosníku zatíženého konstantním spojitým obtížením. Q:= 40N l:= 850mm Q M R := N mm q:= l M R := q l = 17J moment ve vazbě R:= Q= 40N reakce ve vazbě Fx ( ):= qx průběh posouvajících sil - lineární závislost M( x) = qx průběh momentů - kvadratická závislost ql M Max := = 17J maximální moment je ve vazbě M Max σ Max := W o l xqx dx 0 y Max := EJ y ( ) ql 4 y Max := 8E J y maximální ohybový moment maximální deformace Jelikož bychom pro přesný výpočet deformace a napětí museli znát přesný modul pružnosti, kvadratický moment setrvačnosti a průřezový modul v ohybu, které by pro nehomogení a složitý profil křídla bylo složité určit, necháme vlastní výpočet pouze naznačený.