Mechanika s Inventorem

Podobné dokumenty
Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

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

REGIONÁLNÍ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta strojní

Aplikace metody konečných prvků

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

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

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Software ANSYS pro návrh a optimalizaci elektrických strojů a zařízení, možnosti multifyzikálních analýz

1. Úvod do Systémů CAD

Centrum AdMaS Struktura centra Vývoj pokročilých stavebních materiálů Vývoj pokročilých konstrukcí a technologií

Příklady spolupráce pracovníků Západočeské univerzity v Plzni s průmyslovými podniky jaderného strojírenství a energetiky

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

Programové systémy MKP a jejich aplikace

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

ŘEŠENÍ PROCESŮ OD KONSTRUKTÉRA K VÝPOČTÁŘI Inovace. Vyhodnocení. Ověření.

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

Výpočtové a experimentální řešení provozní pevnosti a únavové životnosti karosérií trolejbusů a autobusů

JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ

Základy tvorby výpočtového modelu

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

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A ELEKTROENERGETIKA.

Konstrukční inženýrství

Projekty podpořené z programu TAČR

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec.

Metodika konstruování Úvodní přednáška

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

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

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE DYNAMIKA VÁZANÝCH MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ

Témata pro maturitní práci oboru M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

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

Metodika konstruování Úvodní přednáška

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

Modelování elektromechanického systému

Bezkontaktní měření Fotogrammetrie v automotive

20. května Abstrakt V následujícím dokumentu je popsán způsob jakým analyzovat problém. výstřelu zasáhnout bod na zemi v definované vzdálenosti.

KRÁLOVOPOLSKÁ STRESS ANALYSIS GROUP

Laserové technologie

JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ

+ + Katedra textilních a jednoúčelových strojů. Jednoúčelové stroje. Textilní stroje a stroje na výrobu nanovláken. Přístrojová technika

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

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

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

Pro vysoké rychlosti pod vodou

Téma doktorských prací pro akademický rok 2019/2020. Pavel Novotný

Konstrukční a procesní inženýrství

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

KONSTRUKČNÍ INŽENÝRSTVÍ. Učíme věci jinak

JSME VÝVOJÁŘI AUTOMOBILŮ

Tvorba výpočtového modelu MKP

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů Josefa Božka - Kolokvium Božek 2010, Praha

SolidWorks Simulation

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

Pro vysoké rychlosti iglidur L250

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

iglidur UW500 Pro horké tekutiny iglidur UW500 Pro použití pod vodou při vysokých teplotách Pro rychlé a konstantní pohyby

DOOSAN ŠKODA POWER PRŮMYSLOVÝ PROJEKT

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ.

Témata pro maturitní práci oboru M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Snižování hlukové emise moderní automobilové převodovky

1. Úvod do předmětu Pružnost a pevnost

Výzkum a vývoj dřevostaveb na FAST VUT Brno

Specializace Návrhář software na základě analýzy vytváří návrh softwarových aplikací ve formě schémat a diagramů.

Elektroinženýr konstruktér pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Tisková Zpráva 04/03/2014

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Samostatný strojírenský technik výzkumný a vývojový pracovník

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

KONSTRUKCE A POHON VOZU PRO PRŮMYSLOVÉ PECE

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

Fakulta elektrotechnická Západočeská univerzita v Plzni. Regionální inovační centrum elektrotechniky (RICE) Petr Frýbl

EXPERIMENTÁLNÍ METODY I

Regulace jednotlivých panelů interaktivního výukového systému se dokáže automaticky funkčně přizpůsobit rozsahu dodávky

Přehled navržených témat STČ na FVT UO pro akademický rok 2014/2015

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

5 Analýza konstrukce a navrhování pomocí zkoušek

Téma doktorských prací pro akademický rok 2018/2019. Pavel Novotný

SOLIDWORKS SIMULATION

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Téma doktorských prací pro rok Pavel Novotný

Michal Vaverka: Přehled řešených projektů

FDA kompatibilní iglidur A180

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

Okruhy otázek ke SZZ navazujícího magisterského studijního programu Strojní inženýrství, obor Konstrukce a výroba součástí z plastů a kompozitů

Pro vysoká zatížení iglidur Q

VÝZKUM PROVOZNÍCH PARAMETRŮ DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Příloha č.5. Klasifikace zaměstnání CZ ISCO 1, třídy 21, 25, 31, 35 a další

Transkript:

CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz 4 Úskalí mechanických analýz 8 Využití MKP v technické praxi 9 Výstupy a závěrečná diskuse 16 2 Cíl projektu: zvýšení atraktivity předmětu Mechanika (MEC) zvyšování dovedností studentů v uplatňování ICT prostředků v rámci technických aplikací analytické řešení středoškolských úloh mechaniky názorně a vhodně doplněné ICT metodami řešení vedení ke správné definici technických problémů mechanických modelů, bez změny jejich povahy správná interpretace výsledků řešení výstup: moderní a poutavá výuka a publikovaný výukový výstup 3

Význam mechanických analýz CAD CAD zpravidla 3D model skutečné geometrie či připravovaného výrobku pro potřebu analýz vznikají na základě myšlenek konstruktéra či zadáním designéra výstupem práce konstruktéra, ale datovým vstupem v předvýrobních etapách důležitým parametrem kvalita CAD dat virtuální svět idealizace 4 Význam mechanických analýz CAD MKP 3D CAD geometrie - vstupem ověření návrhu před výrobou samotného prototypu výstupem práce konstruktéra (díly) a výpočtáře (sestavy a konstrukční celky) simulace multifyzikálních procesů v konstrukčních celcích důležitým parametrem míra idealizace výpočtové studie virtuální svět idealizace 5 Význam mechanických analýz CAD zpětný proces v průběhu předvýrobní etapy modifikace datového vstupu - 3D CAD geometrie za účelem optimalizace výstupů analýz projevem optimalizovaný tvar dílu či konstrukčního celku s ohledem na vhodnější využití vlastností materiálu lze provádět i opakovaně virtuální svět idealizace 6

Význam mechanických analýz Spočívá: v simulování fyzikálních a multifyzikálních procesů na virtuálních součástech, jejich sestavách a konstrukčních celcích v testování virtuálních prototypů (3D CAD geometrie) ve značném snížení nutnosti výroby velkého množství fyzických prototypů ve snížení finančních nákladů na výrobu prototypů ve snížení finančních nákladů vhodnějším využitím vlastností materiálů 7 Úskalí mechanických analýz Spočívá: v míře idealizace výpočtové studie výpočtový model v nutnosti správné definice parametrů výpočtové studie možnost naprostého znehodnocení získaných výsledků v obtížnosti při odhalování chyb ve znalostech a zkušenostech výpočtáře v nutnosti použití příslušného aplikačního software či modulu ve správné interpretaci získaných výstupů 8 40ti letá historie růst spojen s rozšiřováním možností metody roste s růstem výpočetního výkonu počítačů 9

Dopravní technika nejširší uplatnění automobilový průmysl: karoserie, motor, převodovka, elektrické vybavení atd. kontrolní a optimalizační cílem: zkrácení času na vývoj, snížení nákladů, zvýšení bezpečnosti atd. široké uplatnění při stavbě lodí Letectví a kosmický výzkum historicky první oblast nasazení respektive MKP vyvinuta pro tuto oblast simulace prostředí a stavů působících v průběhu funkce na letecké a kosmické systémy 10 Energetika zvláštní bezpečnostní předpisy statické, dynamické a teplotní vývoj: čerpadel, potrubních rozvodů, kotlů, výměníků, turbín, budov a jejich technického vybavení vyhodnocení únavy a životnosti, kontrola seizmických stavů a simulace havarijních stavů jaderná energetika: bezpečnostní simulace havarijních stavů: teroristické útoky, chyba obsluhy či přírodní katastrofy 11 Strojírenství statické, dynamické a teplotní strojů a zařízení vyhodnocování: deformací a napjatosti, tuhosti, stability určování životnosti optimalizace tvaru, materiálu a technologie Chemický průmysl výroba plastů speciální materiálové modely, typy elementů či zatížení (radiace, UV záření, atd.) simulace pádů či nárazů 12

Elektrotechnika a simulace nízkofrekvenčních a vysokofrekvenčních elektromagnetických polí pro: generátory, transformátory, cívky, indikční pece, elektromotory, magnetické zobrazovací jednotky, cyklotrony, senzory atd. Mikroelektronika a elektronika nejmladší oblast nasazení MKP elektronických systémů simulace elektrostatických, elektromagnetických a teplotních polí speciální modely pro komponenty: semikonduktory, snímače a senzory 13 Procesní inženýrství simulace: proudění, proudění s teplem u kapalin a plynů, únos pevných částic, mísení jednotlivých složek a chemických reakcí, hoření atd. Stavebnictví nejstarší oblast nasazení MKP statické a dynamické staveb v současnosti rozšířeny o problematiku: proudění, šíření znečištění, akustiku, explozní zatížení atd. nelineární a speciální materiálové modely: beton, kovy, dřevo, kompozitní materiály, plasty, keramiky a skla 14 Speciální a vojenská technika první MKP program vytvořen v USA pro vojenský projekt hlavní oblast použití analýz simulace a odolnosti i účinků zbraní simulace penetrací, explozí a destrukcí Biomechanika medicínské a lékařské účely simulace zubních implantátů, vývoj kardiostimulátorů, kloubních náhrad nejnověji: modelování odezev na chirurgické zákroky, tepelné šoky v rámci onkologické léčby 15

Výstupy přednášky a závěrečná diskuse seznámení s cíly projektu Mechanika s Inventorem vysvětlení významu a úskalí metody MKP výpočtů ( analýz) seznámení s aplikacemi metody MKP v technické praxi Závěrečná diskuse, dotazy 16