Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench

Podobné dokumenty
CFD ANALÝZA CHLAZENÍ MOTORU

MODÁLNÍ ANALÝZA ZVEDACÍ PLOŠINY S NELINEÁRNÍ VAZBOU

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

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

VYUŽITÍ PROGRAMŮ ANSYS A OPTISLANG V KONSTRUKCI VÝROBNÍCH STROJŮ

VYUŽITÍ TOPOLOGICKÝCH OPTIMALIZACÍ PŘI VÝVOJI VÝROBKŮ USING TOPOLOGICAL OPTIMIZATIONS TO PRODUCTS DEVELOPMENT

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

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

Ing. Tomáš MAUDER prof. Ing. František KAVIČKA, CSc. doc. Ing. Josef ŠTĚTINA, Ph.D.

Optimalizace talířové pružiny turbodmychadla

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

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

Speciální numerické metody 4. ročník bakalářského studia. Cvičení: Ing. Petr Lehner Přednášky: doc. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.

NESTACIONÁRNÍ ŘEŠENÍ OCHLAZOVÁNÍ BRZDOVÉHO KOTOUČE

PBS Velká Bíteš. Profil společnosti

Simulace toku materiálu při tváření pomocí software PAM-STAMP

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

POSTUPY SIMULACÍ SLOŽITÝCH ÚLOH AERODYNAMIKY KOLEJOVÝCH VOZIDEL

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

WP22: Human Centered Cabin Design (modely lidských faktorů a optimalizace hardwaru kabiny) Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Pavol Bukviš 1, Pavel Fiala 2

Funkční vzorek chlazení výfukového potrubí kogenerační jednotky

Numerická simulace přestupu tepla v segmentu výměníku tepla

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

Vývojové služby pro automobilový průmysl

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

CFD výpočtový model bazénu pro skladování použitého paliva na JE Temelín a jeho validace

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TUO a její spolupráce s průmyslem

Výpočtové nadstavby pro CAD

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

Objektově orientovaná implementace škálovatelných algoritmů pro řešení kontaktních úloh

OPTIMALIZACE A MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ FUNKČNÍ ZPŮSOBILOSTI POZEMNÍCH STAVEB D24FZS

THE PREDICTION PHYSICAL AND MECHANICAL BEHAVIOR OF FLOWING LIQUID IN THE TECHNICAL ELEMENT

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2012, Roztoky -

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

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

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

FSI analýza brzdového kotouče tramvaje

2010 FUNKČNÍ VZOREK. Obrázek 1 Budič vibrací s napěťovým zesilovačem

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška A3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

VYUŽITÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT PŘI ŘEŠENÍ ÚLOH PŘÍMÝM DETERMINOVANÝM PRAVDĚPODOBNOSTNÍM VÝPOČTEM

OPTIMALIZACE STŘEDOTLAKÉHO DIFUZORU PARNÍ TURBÍNY OPTIMIZATION OF IP DIFFUSER IN THE STEAM TURBINE

Kritéria hodnocení praktické maturitní zkoušky z databázových systémů

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

Případ data vozidla data trati 1. konstantní mění se 2. mění se konstantní

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

Téma doktorských prací pro rok Pavel Novotný

VÝPOČET RELATIVNÍCH POSUVŮ TURBINY

Systematická tvorba jízdního řádu 2. cvičení

Počítačová dynamika tekutin (CFD) - úvod -

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

TECHSOFT ENGINEERING ANSYS 2013 SETKÁNÍ UŽIVATELŮ A KONFERENCE

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

Náhradní ohybová tuhost nosníku

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

133YPNB Požární návrh betonových a zděných konstrukcí. 4. přednáška. prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE. OPTIMALIZACE VÝLUKOVÉ ČINNOSTI POMocí SIMULAČNíHO MODELU

regálů, které zajišťují maximální využití skladovacích prostor a vyrábí se v různých

ZAŘÍZENÍ MAGNETICKÉHO CHLAZENÍ NA ČVUT FAKULTĚ STROJNÍ

Sestavné klimatizační jednotky

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

PARAMETRICKÁ STUDIE VÝPOČTU KOMBINACE JEDNOKOMPONENTNÍCH ÚČINKŮ ZATÍŽENÍ

Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems

ČSN EN OPRAVA 1

WP13: Aerodynamika motorového prostoru a chlazení: AV/T/EV pro SVA priority [A] [F] Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

- 3 NO X, bude nezbytně nutné sáhnout i k realizaci sekundárních opatření redukce NO X.

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

APLIKACE SIMULAČNÍHO PROGRAMU ANSYS PRO VÝUKU MIKROELEKTROTECHNICKÝCH TECHNOLOGIÍ

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Aplikace metody konečných prvků

Mechanika s Inventorem

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

Základy tvorby výpočtového modelu

VÝVOJ ŘÍDICÍCH ALGORITMŮ HYDRAULICKÝCH POHONŮ S VYUŽITÍM SIGNÁLOVÉHO PROCESORU DSPACE

NÁVRHÁŘ. charakteristika materiálu. Numerický experiment Integrovaný model Dynamický materiálový model. kontrolovatelné parametry

xrays optimalizační nástroj

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

Obr. 1 Schéma pohonu řezného kotouče

TZB Městské stavitelsví

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

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

Dynamika vázaných soustav těles

Tvorba výpočtového modelu MKP

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

III. MKP vlastní kmitání

Pevnostní analýza plastového držáku

Výpočet vlastních frekvencí a tvarů kmitů lopaty oběžného kola Kaplanovy turbíny ve vodě

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

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

OPTIMALIZACE PROVOZU OTOPNÉ SOUSTAVY BUDOVY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PO JEJÍ REKONSTRUKCI

Elektronické obvody analýza a simulace

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

Transkript:

Tvarová optimalizace v prostředí ANSYS Workbench Jan Szweda, Zdenek Poruba VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, katedra mechaniky Ostrava, Czech Republic Anotace Prezentace je soustředěna na tvarovou optimalizaci prováděnou s využitím nástrojů a metod programu ANSYS Workbench 11. Cílem optimalizace je zlepšení odvodu tepla kostrou elektromotoru při zachování její mechanických vlastností. Tato optimalizační úloha je úzce svázána s CFD analýzou chlazení motoru, ale pro časové nároky byla řešena strukturální teplotní analýzou v prostředí ANSYS WB. Teplotní vlastnosti nově navrženého tvaru byly ověřeny opět ANSYS WB CFD analýzou. Anotation The presentation is focused on design optimisation done by tools and methods included in ANSYS Workbench 11. The aim of this optimisation is thermal convection improvement of motor frame with conserving its structural properties. The optimisation is strongly connected to the CFX thermal analysis of motor frame, but the problem had to be simplified so it was done using ANSYS WB structural thermal analysis. The thermal properties of final motor shape was verified again by ANSYS WB CFX analysis. - 1 -

Předmět práce Elektromotor, zejména kostra materiál šedá litina Tvarová optimalizace chladicího žebrování Předmětem práce je kostra elektromotoru, u níž je hlavní zájem soustředěn na chladicí žebrování. Veškeré vlivy ostatních součástí elektromotoru jsou zahrnuty v okrajových podmínkách. - 2 -

Cíl práce Tvarová optimalizace kostry s ohledem na: zlepšení teplotních vlastností kostry, zachování modálních vlastností kostry, redukce hmotnosti kostry. Cílem práce je provést tvarovou optimalizaci kostry pro zlepšení chladivosti motoru, přičemž mají být zachovány stávající mechanické vlastnosti kostry. Nezanedbatelným přínosem optimalizace je i případná úspora materiálu kostry, což vede na snahu snížení hmotnosti kostry. - 3 -

Postup a metody řešení Numerická optimalizace na plném 3D modelu nutná CFD teplotní analýza, zjednodušený CFD model sestává z 1,5 mil. buněk, analýza je náročná na výpočetní čas. Numerická optimalizace na redukovaném rovinném modelu model postihuje pouze významnou část žebrování kostry, CFD analyza je nahrazena strukturální teplotní analýzou a příslušnými okrajovými podmínkami, redukovaný model nabízí větší množtsví optimalizací při přijatelných nárocích. K řešení se nabízí dva výpočtové přístupy: jeden založený přímo na CFD analýze chlazení kostry motoru a druhý založený na zjednodušeném modelu strukturální teplotní analýzy kostry. V rámci této práce byla užita druhá varianta řešení, a to zejména pro značně nižší časové nároky na výpočet. - 4 -

2D rovinný model Vlastnosti redukovaného modelu: model zahrnuje 1/8 obvodu kostry, model je sestaven pro úlohu vedení tepla kostrou, okrajové podmínky jsou vyvozeny z výsledků CFD analýzy (teplotní tok; koeficienty přestupu tepla). Strukturální teplotní analýza byla realizována na rovinném modelu 1/8 obvodu kostry. Okrajové podmínky vycházejí z výsledků dříve prováděné CFD analýzy výchozího tvaro kostry motoru. - 5 -

Parametry optimalizace Návrhové proměnné rovinného modelu: 4 koty definující tvar žebrování. Ostatní proměnné: celkový objem, maximální povrchová teplota, teplotní tok povrchem žeber. Parametrický model tvaru žebrování je popsán 4 kótami. Model postihuje skutečnou orientaci os žeber, které jsou rovnoběžné v rámci každé ¼ kostry motoru. V rámci optimalizace byly definovány i další proměnné, jako např.: celkový objem modelu, maximální hodnota povrchové teploty, či teplotní tok povrchem žebrování. - 6 -

Proces optimalizace Bylo provedeno několik optimalizačních výpočtů pro zjištění chování optimalizační úlohy, řešení pro variční tvarové návrhy, jedno a vícekriteriální optimalizace. Samotná optimalizace byla prováděna nástroji a metodami v modulu DXexplorer ANSYS Workbench 11. Pro tuto úlohu se ukázaly jako nejužitečnější ukázaly metody Screening a TradeOff Study z nástroje Goal Driven Optimization. - 7 -

Závěr Na základě zpětné plné CFD analýzy pro 3D model s nově navrženým žebrováním byla zjištěna následující zlepšení: téměř nezměněné modální vlastnosti v oblasti nízkých vlastních frekvencí, hmotnost kostry snížena o cca 4%, povrchová teplota kostry snížena o cca 4 C. Hlavním výsledkem optimalizace je nový návrh tvaru chladicích žeber, který vykazuje zlepšení odvodu tepla kostrou. Nicméně nezanedbatelným přínosem optimalizace jsou i výsledky v podobě širšího přehledu teplotních vlastností v závislosti na tvarových parametrech kostry. Tyto výsledky jsou významné zejména pro vývoj tvaru kostry motoru do budoucnosti. - 8 -