VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče



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

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

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)

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE CV

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

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

OPTIMALIZACE VIRTUÁLNÍHO PROTOTYPU PRŮMYSLOVÉ PŘEVODOVKY

Cvičení 5 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ ODLITKU - OBROBKU

Simulace ustáleného stavu při válcování hliníku

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

Skořepina v SolidWorks

TVORBA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

Cvičení 3 (Základní postup řešení Workbench 12.0)

STATISTICA Téma 8. Regresní a korelační analýza, regrese prostá

Cvičení 6 - Nádoby a potrubí (Základní postup řešení - Workbench)

Polygonální objekty v Rhinoceros Volné modelování

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

Mechanika s Inventorem

Cvičení 3 (Základní postup řešení - Workbench)

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ ZDIVA. 1. Současný stav problematiky

ŘEŠENÉ PRAKTICKÉ PŘÍKLADY V CAM SYSTÉMU MASTERCAM

NEXIS 32 rel Generátor fází výstavby TDA mikro

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

Ing. Karel Procházka Opava 2006

VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

FRVŠ 2829/2011/G1. Tvorba výpočtového modelu

Statické tabulky trapézové plechy

Metodický postup konstrukce válcové frézy. Vlastní konstrukce válcové frézy

NOSNÍK ŘEŠENÝ JAKO ROVINNÁ ÚLOHA POMOCÍ MKP A MHP

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Aplikované úlohy Solid Edge

VAR-NET INTEGRAL Manuál správce VNI 5.1 VAR-NET INTEGRAL. verze 0.2. Manuál správce VNI 5.1

ÚLOHA VEDENÍ TEPLA ŘEŠENÁ POMOCÍ MKP A MHP

URČENÍ NAPĚTÍ V KRUHOVÉM DISKU POMOCÍ MKP A MHP

Kladnice jeřábu MB

PŮLKULOVÁ TENKOSTĚNNÁ NÁDOBA - AXISYMETRIE

Zpráva pevnostní analýzy

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

Zpráva pevnostní analýzy

MODELOVÁNÍ MAGNETICKÝCH LOŽISEK

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Spirála

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV MECHANIKY TĚLES, MECHATRONIKY A BIOMECHANIKY

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

PŮLKULOVÁ TENKOSTTĚNNÁ NÁDOBA 3D MODEL

Výpočet přetvoření a dimenzování pilotové skupiny

Hladiny, barvy, typy čar, tloušťka čar. hodina 6.

Analýza oběžného kola

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

Zásoby_Evidenční výroba Návod pro uživatele +1367

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

2.2 VÁLEČKOVÝ DOPRAVNÍK

Microsoft Office Project 2003 Základní informace 1. Úvod Projektem časem zdrojů rozsahem kvalita úkoly souhrnné úkoly podprojektem

Obsah. Kovoprog Drátové řezání příručka pro uživatele - strana 1

Modelování magnetického pole v okolí podzemního vysokonapěťového kabelu

TVORBA MODELU A VÝKRESU SESTAVY CATIA V5 R14

Tento počítač. 1 Seznámení s programem. 2 Spuštění programu. Adresářové operace Popis programu Tento počítač, podstata adresářových operací.

l: I. l Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Počítačové cvičení BNEZ 2. Snižující měnič

POPIS PROSTŘEDÍ PROGRAMU GIMP 2. Barvy 2. Okno obrázku 4 ZÁKLADNÍ ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ V GRAFICKÉM EDITORU 6. Změna velikosti fotografie 6

Výukovápříručka. Ocelové patky

Obsah. Začínáme pracovat v InventorCAMu - frézování SolidCAM All Rights Reserved.

Cvičení 6 z předmětu CAD I PARAMETRICKÉ 3D MODELOVÁNÍ VÝKRES

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY PRŮMYSLOVÁ VJEZDOVÁ VRATA ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

MKP v Inženýrských výpočtech

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

ALFIS 2014 komplexní ekonomický systém verze

Sada 2 CAD2. 2. CADKON 2D 2011 Vkládání dveří

CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Autodesk Inventor 8 vysunutí

František Hudek. srpen 2012

Tvorba modelu přilby z 3D skenování

Autodesk Inventor Professional 9

Naučit se, jak co nejsnadněji přejít od verze TopoLu pro Windows k verzi TopoL xt. Cílem není vysvětlení všech možností programu.

Tvorba výpočtového modelu MKP

CVIČENÍ č. 3 STATIKA TEKUTIN

Charakteristika matematického modelování procesu spalování dřevní hmoty v aplikaci na model ohniště krbových kamen

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Velké deformace nosníku

Doplněk Parametry Plus pro Altus Vario

Návod na použití FEM programu RillFEM Jevy na chladiči

Parametrizace, harmonogram

Povrchové kalení. Teorie tepelného zpracování Katedra materiálu Strojní fakulty Technická univerzita v Liberci Doc. Ing. Karel Daďourek, 2007

Dodávka CNC frézky s vysokofrekvenčním vřetenem pro projekt CENTEM

ESTATIX INFORMAČNÍ SYSTÉM REALITNÍCH KANCELÁŘÍ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STRANA 1 / 23

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 3D MODELY TENZORU NAPJATOSTI 3D MODELS OF STRESS TENSOR

ZÁVISLOST OSVĚTLENÍ NA VZDÁLENOSTI OD SVĚTELNÉHO ZDROJE

Předmět: Konstrukční cvičení - modelování součástí ve 3D. Téma 5: Další možnosti náčrtů a modelování

Sklad a práce s ním. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. 2. Možnosti skladové karty jsou následující.

Návrh krmného závěsného valníku

Analýza dynamické charakteristiky zkratové spouště jističe nn

Programovací stanice itnc 530

Workshop RIBfem TRIMAS Navrhování ŽB na MSP Bílé vany. Statický výpočet a návrh podzemní vodonepropustné železobetonové šachty

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

Obsah. Položkování 1: Prefix dřívějších osamocených dílů se zachovává...23 Položkování 2: Editace předběžných čísel...23

VLIV STŘÍDAVÉHO MAGNETICKÉHO POLE NA PLASTICKOU DEFORMACI OCELI ZA STUDENA.

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

Transkript:

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti Úvod do MKP Napěťová analýza maticového klíče Autor: Michal Šofer Verze 0 Ostrava 2011

Zadání: Proveďte napěťovou analýzu maticového klíče na který působí síla o velikosti 100 N a ověřte, zda v místě A nedojde k překročení redukovaného napětí o velikosti 130 MPa. K analýze využijte program Ansys Workbench 13. Dáno: E = 210000 MPa, µ = 0.3, L = 200 mm, F = 150 N L A F A Obrázek 1: Maticový klíč 1. Napěťová analýza na základě MKP výpočtu Pro řešení příkladu prostřednictvím MKP přístupu využijeme software ANSYS Workbench 13. Vzhledem k statickému charakteru úlohy si v nabídce analýz zvolíme položku Static Structural (Obr. 2). Položka Engineering Data obsahuje informace o použitém materiálu. Defaultně je zde nastavena ocel s modulem pružnosti E=210000 MPa, Poissonovým číslem µ=0.3 a hustotou ρ=7850 kg. m -3. Součástí softwaru je rovněž materiálová knihovna, která umožňuje dané materiály jak modifikovat, tak i definovat zcela nové. V našem případě využijeme defaultně nastavené oceli s výše uvedenými parametry. 2 1 2

Obrázek 2: Detail hlavní nabídky V následujícím kroku se přesuneme do položky Geometry, prostřednictvím které načteme přiložený model ve formátu *.x_t (Obr. 3), který je součástí zadání úlohy. Obrázek 3: Import modelu 3 1 2

Z obrázku č. 1 je patrné, že síla působí 200 mm od pomyslné osy, kolem které se klíč v případě utahování/povolování šroubu/matice otáčí. V rovině XY si vytvoříme skicu, ve které nakreslíme horizontální úsečku tak, aby protínala samotný klíč a zároveň byla vzdálena od osy y 200 mm (Obrázek 4). Obrázek 4: Tvorba úsečky Poté danou úsečku vysuneme do prostoru, s tím že v položce Operation vybereme možnost Imprint Faces což má za následek rozřezání pouze povrchových ploch. Doplňkové nastavení pro tuto operaci je znázorněno na obrázku 5. Obrázek 5: Nastavení operace Imprint Faces 4 1 2

Úsečka, zobrazená na obrázku 6, která byla vytvořena výše uvedenou operací nám poslouží k definování silové okrajové podmínky. Obrázek 6: Úsečka sloužící k definování silové okrajové podmínky V následujícím kroku se přesuneme do položky Model, ve které budeme definovat okrajové podmínky, síť a posléze také parametry samotného výpočtu (Obr. 7). V prvním kroku budeme generovat konečnoprvkovou síť. Manuálně nastavíme velikost elementů na hodnotu 1,5 mm, poté klikneme na položku Mesh pravým tlačítkem myši a zvolíme Generate mesh (Obr. 7). Obrázek 7: Tvorba sítě Nyní přistoupíme k definici okrajových podmínek. Jako první budeme definovat sílu, a to na úsečku zobrazenou na obrázku 6. Po kliknutí na položku Static Structural se nám v horní liště objeví menu pro zadávání okrajových podmínek, zvolíme položku Loads a poté Force (Obr. 8a). Vybereme danou úsečku a výběr potvrdíme tlačítkem Apply. Definici síly provedeme 5 1 2

prostřednictvím komponentů v položce Define By zvolíme možnost Components (Obr. 8b). Síla bude působit proti směru osy x, do kolonky X Component poté zadáme -100 N. Obrázek 8a: Definice síly Obrázek 8b: Definice síly 6 1 2

Nyní je nutné maticový klíč v daném šestihranném otvoru uchytit, tak aby se daný stav co nejvíce blížil reálnému stavu utahování matice/šroubu. Na spodní hraně odejmeme prostřednictvím vazby Displacement posuvy ve všech třech osách (Obr. 9a) Obrázek 9a: Definice vazby Displacement na spodní hraně vnitřního šestihranu Tuto vazbu opětovně definujeme na horní hraně vnitřního šestihranu s tím, že povolíme posuv ve směru osy x (Obr. 9b). Obrázek 9b: Definice vazby Displacement na horní hraně vnitřního šestihranu 7 1 2

V posledním kroku nastavíme parametry výpočtu. Po kliknutí na Solution se nám zobrazí lišta týkající se této položky (Obr 10). Zde si můžeme vybrat, jaké proměnné chceme zahrnout do výsledků. V našem případě nás bude zajímat pouze redukované napětí Von-Misses (Obr. 10). Tlačítkem Solve poté spustíme výpočet. 2. Výsledky Obrázek 10: Definice výstupů pro výpočet Následující obrázek nám vyobrazuje distribuci redukovaného napětí Von-Misses v oblasti A u maticového klíče, namáhaného silou 150 N. Obrázek 11: Distribuce Von-Missesova redukovaného napětí v oblasti A 8 1 2

Z výsledků je evidentní, že v požadované oblasti nedochází k překročení redukovaného napětí nad předem stanovenou míru. Na průběhu napětí si rovněž můžeme všimnout špiček napětí, které jsou důsledkem singularit vlivem definování vazeb na hrany vnitřního šestihranu. 9 1 2

10 1 2

11 1 2

12 1 2