Mechanika s Inventorem

Podobné dokumenty
Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem

Tvorba výpočtového modelu MKP

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Generování sítě konečných prvků

Martin NESLÁDEK. 14. listopadu 2017

Posouzení stability svahu

Tutoriál programu ADINA

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

STANOVENÍ TÍHOVÉHO ZRYCHLENÍ REVERZNÍM KYVADLEM A STUDIUM GRAVITAČNÍHO POLE

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

Skořepinové konstrukce. tloušťka stěny h a, b, c

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Výpočet sedání kruhového základu sila

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

KONSTRUKCE A POHON VOZU PRO PRŮMYSLOVÉ PECE

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Základy tvorby výpočtového modelu

Pevnostní analýza plastového držáku

1. Úvod do pružnosti a pevnosti

10. Elasto-plastická lomová mechanika

[GRAVITAČNÍ POLE] Gravitace Gravitace je všeobecná vlastnost těles.

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Kontrolní otázky pro průběžné studium a pro přípravu ke zkoušce ze statiky. Základní pojmy

Otázky pro Státní závěrečné zkoušky

Advance Design SP1

Moment síly výpočet

Dvě varianty rovinného problému: rovinná napjatost. rovinná deformace

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

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

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

Náhradní ohybová tuhost nosníku

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

Czech Raildays 2010 MODIFIKACE OZUBENÍ

Matematická a experimentální analýza namáhání rotujícího prstence ovinovacího balicího stroje

VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL VÝUKOVÝ MATERIÁL

1 Rozdělení mechaniky a její náplň

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

Druhy a charakteristika základních pasivních odporů Určeno pro první ročník strojírenství M/01 Vytvořeno listopad 2012

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

Mechanika tuhého tělesa

POČÍTAČOVÁ PODPORA TECHNOLOGIE

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Seriál II.II Vektory. Výfučtení: Vektory

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

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

23_Otáčivý účinek síly 24_Podmínky rovnováhy na páce 25_Páka rovnováha - příklady PL:

Advance Design 2019 / SP1

Fyzika_6_zápis_8.notebook June 08, 2015

Pružnost a plasticita II CD03

TŘENÍ A PASIVNÍ ODPORY

Aplikace metody konečných prvků

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

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

Postup zadávání základové desky a její interakce s podložím v programu SCIA

Analýza napjatosti PLASTICITA

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

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

Kapitola vstupních parametrů

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Rychlost, zrychlení, tíhové zrychlení

Oblasti ovlivňující přesnost a kvalitu obrobení povrchu (generované dráhy).

INVENTOR 2015 CVIČENÍ 14 PRIZMA1

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

Potenciální proudění

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Ing. Ondřej Kika, Ph.D. Ing. Radim Matela. Analýza zemětřesení metodou ELF

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

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

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL:

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

Téma 12, modely podloží

Téma 8: Optimalizační techniky v metodě POPV

Teorie tkaní. Modely vazného bodu. M. Bílek

OVMT Úchylky tvaru a polohy Kontrola polohy, směru a házení

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Fyzika - Kvinta, 1. ročník

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

Počítačová grafika RHINOCEROS

FYZIKA I cvičení, FMT 2. POHYB LÁTKY

Obsah 11_Síla _Znázornění síly _Gravitační síla _Gravitační síla - příklady _Skládání sil _PL: SKLÁDÁNÍ SIL -

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

Stavební mechanika 3 132SM3 Přednášky. Deformační metoda: ZDM pro rámy s posuvnými styčníky, využití symetrie, výpočetní programy a kontrola výsledků.

Úvod do předmětu, úvod do problematiky CAE a MKP (přehled nástrojů a obecné postupy CAD/CAE, vazby součástí CAE)

Měření tíhového zrychlení matematickým a reverzním kyvadlem

III/2-1 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

BEZSTYKOVÁ KOLEJ NA MOSTECH

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

Transkript:

CAD data Mechanika s Inventorem Optimalizace FEM výpočty 4. Prostředí aplikace Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah cvičení: Prostředí 3 Nástroje zatížení 5 Vazby 10 Nastavení pevnostní analýzy 12 Aktualizace pevnostní analýzy 13 Menu pevnostní analýzy 14 Výstupy a závěrečná diskuse 15 2 Prostředí: Autodesk Inventor Professional 11 Prvky součásti 3

Prostředí: Autodesk Inventor Professional 11 Pevnostní analýza 4 Síla změna plochy následkem úprav geometrie celková síla se nemění použitelná na množinu ploch, hran a vrcholů působiště na ploše automaticky směřuje kolmo do nitra součásti jiný směr definovatelný plochami, rovinnými hranami, dvěma vrcholy a osami síla působící v bodě singularita neodpovídá skutečnosti, místo vyloučíme z interpretace výsledků 5 Tlak (rovnoměrně rozložený na plochu) jednotný a působící kolmo k ploše ve všech bodech plochy použitelný pouze na plochy kladná hodnota působí do plochy součást stlačována změna plochy následkem úprav geometrie celkový tlak se nemění (ekvivalentní změna výsledné síly) 6

Zatížení ložiska pouze pro válcové plochy definováno proměnlivé rozložení síly pro válcové plochy tlak působí ve 180 kruhového oblouku ve směru síly osová složka rozložena rovnoměrně směr zatížení určena rovinnou plochou či hranou 7 Moment určen pomocí vektoru (pravidlo pravé ruky) použitelný pouze pro plochy směr definován plochami, rovnými hranami, dvěma vrcholy a osami 8 Zatížení tělesa objemová zatížení definovány všechny tíhové síly zadání: zrychlení, odstředivých sil či gravitačního zatížení Zrychlení vlastní tíha či jiné zrychlení Úhlová rychlost výpočty při působení odstředivé síly (rotující tělesa) zjišťování výchylky v závislosti na otáčkách 9

Vazby: Pevná vazba upevnění plochy zamezení deformacím zamezení posunutí plochy upevnění plochy, hrany a bodu další definice: posunutí plochy (deformační zatížení na ploše), posunutí hrany, posunutí bodu (vrcholu) předepsaná deformace 10 Vazby: Vazba svorky uplatněna na válcové a zakřivené plochy upevněn: radiální, axiální a tečný směr válcové plochy se nesmějí hýbat, otáčet či deformovat v upevněném směru Ideální vazba uplatněna na plochy ochrana povrchů před posunutím či deformací ve směru kolmém k povrchu povrch se může v tečném směru otáčet, posouvat i deformovat 11 Nastavení pevnostní analýzy: volba typu analýzy: pevnostní analýza, modální analýza, obě analýzy nastavení přesnosti sítě diskretizace (volba velikosti elementů) sbíhavost výsledku adaptivní vylepšení sítě (zjemnění) v problematických oblastech sbíhavost výsledku zpravidla vylepšení přesnosti výsledku za cenu delší časové náročnosti výpočtu náhled sítě zobrazení sítě na 3D geometrickém modelu 12

Aktualizace pevnostní analýzy: nástroj spouští řešič časová náročnost výpočtu závisí na jemnosti (kvalitě) sítě a tvaru řešené geometrie výpočet MKP analýzy Provádět budeme pouze pevnostní analýzy na samostatných součástech. 13 Menu pevnostní analýzy: další možnosti pevnostní analýzy viz aplikační cvičení využití animování výsledků generování výpočtové zprávy definice parametrů panelu barev export pro FEM systém ANSYS 14 Výstupy přednášky a závěrečná diskuse seznámení s prostředím pevnostní analýzy upřesnění možností aplikace Autodesk Inventor 11 Professional popis okrajových podmínek Závěrečná diskuse, dotazy 15