MSC.Marc 2005r3 Tutorial 1. Autor: Robert Zemčík

Podobné dokumenty
MSC.Marc 2005r3 Tutorial 2. Robert Zemčík

Vetknutý nosník zatížený momentem. Robert Zemčík

Stručný návod na program COMSOL, řešení příkladu 6 z Tepelných procesů.

Parametrizovaná geometrie v COMSOL Multiphysics, verze 3.5a

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

MIDAS GTS. gram_txt=gts

TAH/TLAK URČENÍ REAKCÍ

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

Analýza modelu kelímku

FRVŠ 1460/2010. Nekotvená podzemní stěna

PŮLKULOVÁ TENKOSTTĚNNÁ NÁDOBA 3D MODEL

Tvorba výpočtového modelu MKP

Velké deformace nosníku

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

Simulace ustáleného stavu při válcování hliníku

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

Tutoriál programu ADINA

Zpráva pevnostní analýzy

Nápověda k aplikaci GraphGUI

PŮLKULOVÁ TENKOSTĚNNÁ NÁDOBA - AXISYMETRIE

Zpráva pevnostní analýzy

Analýza prutové konstrukce

4 POČÍTAČOVÉ MODELY DETERMINISTICKÉ. VYUŽITÍ SLOŽITÉ OKRAJOVÉ PODMÍNKY V SIMULAČNÍM MODELU

Cvičení software Groma základní seznámení

Mechanika s Inventorem

OTÁZKY K PROCVIČOVÁNÍ PRUŽNOST A PLASTICITA II - DD6

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

Generování sítě konečných prvků

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

Výpočet sedání kruhového základu sila

Základy práce v programu Inkscape Projekty pro základní školy

Analýza napjatosti PLASTICITA

4 Přesné modelování. Modelování pomocí souřadnic. Jednotky a tolerance nastavte před začátkem modelování.

nastavení real-time PCR cykléru icycler iq5 Multi-Color Real-Time PCR Detection System

Násep vývoj sedání v čase (konsolidace) Program: MKP Konsolidace

Rovinná úloha v MKP. (mohou být i jejich derivace!): rovinná napjatost a r. deformace (stěny,... ): u, v. prostorové úlohy: u, v, w

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

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

5. Statika poloha střediska sil

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

TENSOR NAPĚTÍ A DEFORMACE. Obrázek 1: Volba souřadnicového systému

Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel)

nastavení real-time PCR cykléru CFX 96 Real-Time System

10. Elasto-plastická lomová mechanika

Kladnice jeřábu MB

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

Pružnost a plasticita II CD03

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

FRVŠ 1460/2010. Dva souběžné tunely. kruhového profilu. ražené plným profilem

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Deformační analýza stojanu na kuželky

Fluid-structure interaction

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

Pevnostní analýza plastového držáku

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Cvičení 7 (Matematická teorie pružnosti)

nastavení real-time PCR cykleru CFX 96 Real-Time System

generi biotech nastavení real-time PCR cykleru Applied Biosystems 7300 a 7500 Fast Real-Time System (Applied Biosystems)

lindab comfort Krok za krokem manuál DIMcomfort 4.0

Nelineární problémy a MKP

FRVŠ 2829/2011/G1. Tvorba modelu materiálu pro živé tkáně

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Nauka o materiálu. Přednáška č.5 Základy lomové mechaniky

Náhradní ohybová tuhost nosníku

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Nelineární analýza ohýbaného nosníku pomocí ATENA Engineering 2D

2.2 Mezní stav pružnosti Mezní stav deformační stability Mezní stav porušení Prvek tělesa a napětí v řezu... p03 3.

Namáhání ostění kolektoru

SIEMENS UGS NX 4. Česká zemědělská univerzita v praze - manuál. Unigraphics NX4_uživatelská příručka pro začátečníky. Tomáš Boháček 10/200 7.

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

Betonové konstrukce II - BL09. Studijní podklady. Příručka na vytvoření matematického modelu lokálně podepřené desky pomocí programu Scia Engineer

Téma 2 Napětí a přetvoření

BR 52 Proudění v systémech říčních koryt

7 Lineární elasticita

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

Metamorfóza obrázků Josef Pelikán CGG MFF UK Praha

Pružnost a pevnost I

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 31 - KÓTOVÁNÍ]

NOSNÍK ŘEŠENÝ JAKO ROVINNÁ ÚLOHA POMOCÍ MKP A MHP

Fakulta aplikovaných věd BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Výpočtový model trupu sportovní plachetnice

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

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Connect Genius V2. Instalace programu.

SMA2 Přednáška 09 Desky

Uživatelská příručka Autor: Martin Fiala

Analýza ŽB nosníku pomocí ATENA Engineering 2D

Základní práce s křivkami, barvy výplně, obrysu, barevné výplně

OBTÉKÁNÍ AUTA S PŘÍTLAČNÝM KŘÍDLEM VE 2D

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

KONTAKTNÍ TLAKY TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ STACIONÁRNÍHO MOTORU

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Analýza chladnutí formy pro

STATICKY NEURČITÝ NOSNÍK

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

1 Počítačový program SPRINGBACK

Cvičení č. 1 Začátek práce s GIS

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU MODELOVÁNÍ MATLABEM

Digitální učební materiál

nastavení real-time PCR cykleru Rotor Gene 3000

Transkript:

MSC.Marc 2005r3 Tutorial Autor: Robert Zemčík ZČU Plzeň Březen 2008

Tento dokument obsahuje návod na MKP výpočet jednoduchého rovinného tělesa pomocí verze programu MSC.Marc 2005r3. Zadání úlohy Tenké čtvercové rovinné těleso s kruhovými otvory je zatíženo tlakem (viz obrázek). Poroveďte deformační a napěťovou analýzu. a = 60 mm r = 5 mm t = mm (rovinná napjatost) nebo t = 00 mm (rovinná deformace) p = 00 MPa E = 20 GPa ν = 0.3 p sym. r a sym. Protože úloha má 2 roviny symetrie, stačí řešit pouze jednu čtvrtinu modelu s příslušnými okrajovými podmínkami. Použijeme kombinaci jednotek [mm, MPa]. Postup řešení Postupujte dle níže uvedeného schématu. Jednotlivé položky odpovídají tlačítkům v příslušné úrovni kaskádovitého menu.

Položky menu, tlačítka, zadávané hodnoty PREPROCESSING MESH GENERATION COORDINATE SYSTEM SET U DOMAIN 0 30 U SPACING V DOMAIN 0 30 V SPACING GRID FILL (v dolní liště) RETURN (nebo RIGHT-CLICK na menu) FILL CURVE TYPE ARC CENTER/RADIUS/ANGLE/ANGLE CRVS ADD 5 5 0 5 0 90 CURVE TYPE POLYLINE CRVS ADD point(24,5,0) point(22,22,0) point(5,24,0) (nebo RIGHT CLICK v grafickém okně) SURFACE TYPE RULED SRFS ADD 2 SURFACE TYPE QUAD SRFS ADD 7 point(30,5,0) point(30,23,0) 8 point(30,30,0) point(23,30,0) 20 point(5,30,0) 5 COORDINATE SYSTEM GRID CONVERT DIVISIONS 8 4 SURFACES TO ELEMENTS vysvětlení příprava modelu tvorba sítě nastavení souřadnicové mřížky rozsah ve směru x dělení rozsah ve směru y dělení zapnout mřížku celkový pohled návrat (slouží pro návrat do předchozí úrovně menu, dále je v textu vynecháno) typ křivky oblouk přidat křivku střed (x,y,z) poloměr počáteční úhel koncový úhel lomená čára (slouží k ukončení zadávání seznamu více položek) typ plochy tažená přidat plochu z křivky č. 2 do křivky č. čtyřúhelník vypne mřížku konverze dělení (počet vzniklých hran) plochy na elementy

DIVISIONS 4 4 SURFACES TO ELEMENTS 2 3 4 ATTACH DETACH NODES CLEAR GEOM SWEEP ALL RELAX NODES myší vybrat všechny vnitřní uzly DUPLICATE CENTROID 5 5 0 ROTATION ANGLES 0 0 90 REPETITIONS 3 ELEMENTS FILL SWEEP ALL GEOMETRIC PROPERTIES PLANAR rovnapj PLANE STRESS (popř. PLANE STRAIN) THICKNESS (nebo RIGHT-CLICK) ELEMENTS ADD MATERIAL PROPERTIES MATERIAL PROPERTIES ISOTROPIC ocel YOUNG S MODULUS 2.e5 (POISSON S RATIO) 0.3 ELEMENTS ADD BOUNDARY CONDITIONS FIXED DISPLACEMENT sym-y DISPLACEMENT Y NODES ADD přichycení uvolnit uzly všechny existující vymazat geometrii uklizení (duplicitních prvků) všechno vyrelaxování sítě pomocí uzlů duplikování střed (otáčení, zvětšení, atp.) rotace kolem os x, y a z opakování aplikovat na elementy všechny geometrické vlastnosti rovinná úloha změna označení rovinná napjatost (deformace) tloušťka přidat elementům všem materiálové vlastnosti izotropní Youngův modul pružnosti Poissonovo číslo okrajové podmínky mechanické předepsané posuvy ve směru y přiřadit uzlům

FILL NEW (myší označit uzly spodního okraje) sym-x FIXED DISPLACEMENT DISPLACEMENT X NODES ADD (myší označit uzly levého okraje) NEW tlak EDGE LOAD PRESSURE 00 EDGES ADD (myší označit příslušné hrany elementů) ID BOUNDARY CONDS nová okrajová podmínka spojité zatížení na hraně tlak přiřadit hrany elementů kontrola okr. podmínek ANALYSIS LOADCASE statika STATIC STEPS (zkontrolovat zaškrtnutí okr. podmínek v LOADS) JOBS statika PLANE STRESS (možno zrušit zaškrtnutí okr. podmínek (např. tlak) v INITIAL LOADS pro nultý krok řešení) JOB RESULTS Stress Elastic Strain Equivalent Von Mises Stress ELEMENT TYPES PLANE STRESS 3 RUN SUBMIT () OPEN POST FILE (RESULTS MENU) analýza zatížení mechanické statická analýza počet kroků úloha mechanická vybere se vytvořený loadcase rovinná napjatost vybrat počítané veličiny vektor napětí vektor deformací redukované napětí dle HMH přiřadit typ elemetů = 4-uzlový bilineární element ovládání úloh spustit řešení (EXIT NUMBER 3004) otevřít výsledky (přeskočí následující 3 řádky)

POST PROCESSING RESULTS OPEN DEFAULT DEFORMED SHAPE DEF & ORIG DEFORMED SHAPE SETTINGS AUTOMATIC CONTOUR BANDS SCALAR Equivalent Von Mises Stress NEXT INC UTILS (v dolní liště) SNAPSHOT PREDEFINED COLORMAPS 2 GIF obrazek-plocha.gif vyhodnocení výsledky otevřít příslušné výsledky zobraz původní i deform. tvar velikost deformací automatická použij barevné kontury zobrazovaný skalár redukované napětí dle HMH další časový krok pomůcky snímek barevné schema uložit obrázek *.gif UTILS GIF PATH PLOT NODE PATH (myší kliknout na první uzel) (myší kliknout na další uzel, popř. uzly) VARIABLES ADD CURVE Comp of Stress Comp 22 of Stress Comp 2 of Stress Equivalent Stress FIT FILLED obrazek-graf.gif graf podél cesty vybrat cestu první uzel cesty druhý (zde poslední) uzel cesty proměnné přidat křivku délka oblouku cesty sigma_xx sigma_yy tau_xy redukované napětí celkový pohled na graf zapnout výplně