WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA DNA POJAZDU NA IMPULS CIŚNIENIA WYBUCHU DUŻEGO ŁADUNKU
|
|
- Liliana Czyż
- 6 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 45, t. 14, rok 2012 ISSN X WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA DNA POJAZDU NA IMPULS CIŚNIENIA WYBUCHU DUŻEGO ŁADUNKU Wiesław Barnat 1a 1 Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna a wbarnat@wat.edu.pl, Streszczenie W pracy przedstawiano wyniki analizy numerycznej dla różnorodnych rodzajów kadłubów wojskowych pojazdów opancerzonych ze szczególnym uwzględnieniem rozchodzenia się impulsu ciśnienia (pochodzącego od dużego ładunku) w podstawowych przypadkach: wybuch w ośrodku Eulera z ograniczeniami wynikłymi z zastosowania gruntu o dużej sztywności i dna pojazdu, wybuch w ośrodku Eulera ograniczonym gruntem i deflektorem wybuchu pod pojazdem z modelem gruntu. Zastosowanie ograniczeń w ośrodku Eulera, w postaci braku wypływu, spowodowało zwiększenie wartości impulsu ciśnienia. Modele pojazdów charakteryzowały się jednakowym prześwitem, odległością pomiędzy najniższym punktem dna pojazdu a płaszczyzną gruntu. Dla celów porównawczych dokonano analizy rozchodzenia się fali ciśnienia dla obszaru Eulera bez ograniczeń. Fala ciśnienia zasymulowana tzw. detonacją punktową rozchodziła się w obszarze o kształcie sześcianu z nadanymi odpowiednimi warunkami brzegowymi. NUMERICAL SIMULATION OF HIGH STRAIN RATE TEST OF STEEL MATERIALS Summary This paper presents numerical analysis results for two military vehicle's hull shapes. The main emphasis is put on pressure impulse caused by large explosive detonation in two cases: explosion in Euler domain with very stiff ground and vehicle's bottom, explosion in Euler domain with ground and deflector as area boundaries with soil constitutive model. Due to second boundary conditions the pressure impulse is amplified. For both cases the distance between vehicle's bottom and the ground was equal. To compare the results, an analysis of explosion in Euler domain without boundary conditions was performed. Pressure wave propagated in cubic domain with proper boundary and initial conditions. 1. WSTĘP Pojazdy opancerzone narażone są na działanie większości środków ogniowych, którymi dysponuje przeciwnik, w tym min przeciwpancernych oraz nieograniczonych w aspekcie masy ładunku wybuchowego IED (ang. improvised explosive devices - improwizowanych urządzeń wybuchowych). Z tych powodów współczesne wymagania taktycznotechniczne determinują kształtowanie kadłubów pancernych wozów bojowych pod kątem zapewnienia wysokiej zdolności przetrwania na polu walki. Obecny poziom metod obliczeniowych, pozwala na odpowiednie kształtowanie i konfigurowanie kadłubów pojazdów wojskowych w celu podniesienia poziomu ochrony przeciwminowej. Zasadniczy problem pojawia się przy tworzeniu skutecznej ochrony załogi i wyposażenia zewnętrznego przed środkami minowymi [1], a w szczególności przed IED - improwizowanymi urządzeniami wybuchowymi. Nieustanny rozwój metod numerycznych oraz wzrost możliwości obliczeniowych współczesnych komputerów pozwala na modelowanie wielu zjawisk fizycznych. 232
2 Wiesław Barnat Wyżej wspomniany rozwój w powiązaniu z coraz większą dbałością o ochronę bierną [1, 9] konstrukcji powoduje, iż poszukuje się coraz to nowszych rozwiązań konstrukcyjnych za pomocą eksperymentu komputerowego. W niniejszej pracy wykorzystano sprzężenie pomiędzy ośrodkiem opisywanym za pomocą równań mechaniki ośrodków ciągłych w ujęciu Eulera a ośrodkiem opisywanym za pomocą równań Lagrange a do opisu oddziaływania pomiędzy konstrukcją a obciążającą ją impulsem ciśnienia pochodzącym od wybuchu. Równaniami w ujęciu Eulera opisuje się zwykle gaz, w którym dochodzi do detonacji materiału wybuchowego i propagacji fali uderzeniowej. Natomiast równaniami wyrażającymi prawa zachowania masy, pędu i energii w ujęciu Lagrange a opisuje się zachowanie struktury (konstrukcji). Złożony charakter procesu detonacji materiału wybuchowego i propagacji fali uderzeniowej powoduje duże problemy w opisie analitycznym (czasami jest to niemożliwe) [3, 4,] oraz numerycznym z wykorzystaniem MES [1, 5, 6, 9, 12]. Prawidłowy opis zjawiska, z pewnym przybliżeniem, umożliwiają specjalne systemy obliczeniowe np. MSC Dytran lub LS Dyna. W badaniu odporności kadłubów pancernych pojazdów z płaskim dnem dużą trudność sprawia opis oddziaływania na dno pojazdu wielokrotnego odbicia pomiędzy płaskim dnem pojazdu a gruntem. Warto zauważyć, iż obydwa ograniczenia wypływu fali ciśnienia (grunt i dno pojazdu) posiadają pewną podatność, która powoduje, że metody analityczne i graficzne nie sprawdzają się. Takie odbicie powoduje między innymi powstawanie fali Macha. Fala ta powstaje w wyniku przecięcia się czoła fali padającej i odbitej od przeszkody (punkt a na rys. 3). Warto zaznaczyć, że fala ta jest płaska i czoło fali jest prostopadłe do powierzchni odbitej. Zjawisko Macha jest dość rzadkim zjawiskiem i było wykorzystywane podczas silnych wybuchów jądrowych do uzyskiwania zwiększonej siły niszczącej. Przykład rozchodzenia się fali ciśnienia powstałej w wyniku detonacji materiału wybuchowego przedstawiono na rys. 1. Rys. 1. Przykład rozchodzenia się fali ciśnienia powstałej w wyniku detonacji materiału wybuchowego [7] W przypadku wielokrotnego odbicia od dna pojazdu istnieje konieczność wykorzystywania do określenia charakteru odbitej fali kulistej od płaskiej powierzchni wielu metod, w tym metody graficznej tzw. źródła pozornego. Rys. 2. Przykład konstruowanie czoła fali odbitej metoda źródła pozornego [10] Przykład graficznego sposobu konstruowania frontu czoła odbitej metodą źródła pozornego przedstawiono na rys. 2 [10]. 233
3 WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA DNA POJAZDU NA IMPULS uderzeniowej poprzez nadanie odpowiednich warunków początkowych (gęstość, energia, ciśnienie) pewnym, wybranym elementom z domeny Eulera, a następnie rozwiązanie praw zachowania masy, pędu i energii. Typowe wartości dla substancji wybuchowych to [4]: gęstość 1600 kg/m 3 i energia wewnętrzna właściwa - 4,2 MJ/kg. Rys. 3. Przykład odbicia czoła fali od dna pojazdu Do opisu interakcji oddziaływań płynu i struktury wybrano sprzężenie ALE, które jest zawarte w standardowej implementacji oprogramowania MSC Dytran [5]. Sprzężenie to pozwala na połączenie dwóch ośrodków bez obawy o numeryczne przepływy (występujące w sprzężeniu ogólnym). Podczas obliczeń użyto jednakowego schematu całkowania równań ruchu w czasie, zarówno dla cieczy jak i konstrukcji. 2. OGÓLNY OPIS MODELI NUMERYCZNYCH Analizę numeryczną przeprowadzono dla następujących modeli numerycznych: - Model 1 - obszar Eulera pomiędzy skorupą pojazdu z płaskim dnem, pod którym zamodelowano detonację dużego ładunku wybuchowego. Model posiadał ograniczenia wypływów wynikające z dna pojazdu i bardzo sztywnego gruntu; - Model 2 - obszar Eulera pomiędzy skorupą pojazdu z deflektorem, pod którym zamodelowano detonację dużego ładunku wybuchowego. Model posiadał ograniczenia wypływów wynikające z dna pojazdu i bardzo sztywnego gruntu; - Model 3 skorupa pojazdu umieszczona w środowisku Eulera z uwzględnieniem gruntu. Modele pojazdów charakteryzowały się jednakowym prześwitem, odległością miedzy najniższym punktem dna pojazdu a gruntem. Dla celów porównawczych dokonano analizy rozchodzenia się fali ciśnienia dla obszaru Eulera bez ograniczeń, czyli bez zamodelowania gruntu i dna pojazdu. Fala ciśnienia wywołana detonacją rozchodziła się w obszarze Eulera zamodelowanego elementami o kształcie sześcianu. Rozwiązanie teoretyczne propagacji silnej nieciągłości o kształcie sferycznym zapoczątkowane ze źródła punktowego istnieje w formie analitycznych równań podobieństwa. Pozwala to na komputerową symulację procesu propagacji fali W obliczeniach uwzględniano zmiany wywołane deformacją kadłuba pojazdu (konstrukcji). Obszar, w którym rozprzestrzeniała się fala uderzeniowa, został zamodelowany za pomocą eulerowskich elementów typu Hex 8 charakteryzujących się własnościami gazu idealnego o γ = 1,4 i gęstości odpowiadającej gęstości powietrza atmosferycznego w warunkach normalnych ( = 1,2829 kg/m3). Dodatkowo na płaszczyznach symetrii przyjęto warunek stałego ciśnienia pbrzeg = const = 1013 hpa. Grunt opisano modelem materiałowym Mie-Gruneisena [6] o następujących parametrach: γ = 2 i gęstości odpowiadającej gęstości gruntu (ρ =2,35E3 kg/m3). Innym sposobem opisującym zachowanie gruntu jest model materiału typu Mat_Soil_Foam_Failure [6], który opisuje zachowanie się obiektu badań podobnie do ciała sprężysto-plastycznego z nieliniowym umocnieniem rosnącym z odkształceniem. Tego typu model umocnienia jest charakterystyczny dla ciał, w których występują silne nieciągłości w postaci pustek(np. pianki) i występuje w przypadku zamknięcia większości porów. Tego typu model został opracowany w 1972 roku przez Kruga [10]. Jednym z nowszych modeli opisujących zachowanie się gruntu jest model Druckera Pragra zmodyfikowany przez Druckera [11]. Model ten uwzględnia umocnienie materiału podczas obciążenia (związanego z prędkością odkształceni oraz osłabienie zachodzące podczas pojawiania się pęknięć (zniszczeni. Zawiera zależności opisujące wpływ pustek oraz wilgotność ziemi na własności wytrzymałościowe gruntu. Granica plastycznego płynięcia opisana jest za pomocą zmodyfikowanej zależności Mohra Coulomba [11]. Elementy Lagrange a typu Shell Quad 4 wykorzystano do modelowania zachowania się płyt stalowych pojazdu. Ogólny widok modelu numerycznego pojazdu jak i przekrój całego układu został przedstawiony na rys
4 Wiesław Barnat Rys. 4. Schemat modeli numerycznych den pojazdów: dla pojazdu z płaskim dnem, dla pojazdu z deflektorem Na rys. 4 przedstawiono charakterystyczne punkty (A, B, C, D), w których odczytywano wartości ciśnienia oddziaływającego na dno pojazdu. Ze względu na zastosowanie dna o dużej grubości (uniemożliwiającego odkształcenie się pod wpływem wybuchu) spodziewano się uzyskać maksymalne wartości wzmocnień impulsu ciśnienia. Dodatkowo na rys. 4b zaznaczono grubą kreską zarys dna płaskiego pojazdu WYNIKI ANALIZY NUMERYCZNEJ MODELU 1 W wyniku analizy numerycznej uzyskano m.in. wykresy rozkładu ciśnienia dla charakterystycznych punktów. Wykres zmiany ciśnienia w komórkach Eulera, dla modelu 1, przedstawiono na rys. 6. W pierwszej chwili czasowej maksymalna wartość ciśnienia odbitego występująca w układzie występuje w punkcie A i wynosi 4,7E9Pa. Następnie w wyniku rozchodzenia się impulsu ciśnienia nastąpiło zmniejszenie wartości ciśnienia odbitego (w punkcie B) do wartości 3,5E9Pa. W punkcie C wartości impulsu ciśnienia odbitego wyniosły 1,5E9Pa. Dla punktu D wartości ciśnienia fali odbitej wyniosła 5,5E8Pa. Ogólny widok modelu numerycznego pojazdu jak i przekrój całego układu został przedstawiony na rys. 5. Rys. 6. Model 1 - Sposób rozchodzenia się fali ciśnienia w różnych chwilach czasowych Rys. 5. Schemat modelu numerycznego pojazdu: a - kadłub pojazdu, b - sprzężenie ALE, c obszar powietrza, d koła pojazdu, e granica ośrodków, g obszar gruntu, f ładunek. Rozpatrując mapy ciśnienia dla modelu 1, przedstawione na rys. 7, interesujące jest zobrazowanie zjawiska wielokrotnego odbicia od przeszkody. Dla chwili czasowej t= 2,44E-6s następuje dojście fali ciśnienia do dolnej przeszkody ograniczającej wypływ. Taki przypadek występuje w razie wybuchu miny znajdującej się na betonie. Na rys.7a przedstawiono pierwsze odbicie impulsu oraz wzmocnienie go do wartości 4,81E9Pa. W kolejnych chwilach czasowych przy t= 8,7E-6s następuje dojście fali ciśnienia do płaskiego dna pojazdu. Na skutek odbicia impulsu ciśnienia od płaskiej nieodkształcalnej przeszkody dna pojazdu(rys. 7c czas 1E-5s) nastąpiło prawie 2,5-krotne wzmocnienie impulsu ciśnienia padającego na dno pojazdu. Dalszą propagacje fali przedstawiono na rysunkach 7d-f. Dodatkowo na rys. 7f przedstawiono odbicie fali ciśnienia do dolnej przeszkody gruntu. Rys. 7g oraz 7h przedstawiają sposób tworzenia się fali Macha w wyniku wielokrotnego odbicia od przeszkody oraz przecięcia się fali padającej i odbitej od sztywnej przeszkody. 235
5 WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA DNA POJAZDU NA IMPULS e) f) c) Rys. 7. Sposób rozchodzenia się fali ciśnienia z uwzględnieniem wielokrotnego odbicia od płaskiego dna model WYNIKI ANALIZY NUMERYCZNEJ MODELU 2 d) W wyniku analizy numerycznej uzyskano m.in. wykresy rozkładu ciśnienia dla charakterystycznych punktów. Wykres zmiany ciśnienia w komórkach Eulera, w modelu 2, pojazdu deflektorem, przedstawiono na rys 8. W pierwszej chwili czasowej maksymalna wartość ciśnienia odbitego występująca w układzie występuje w punkcie A i wynosi 4,5E9Pa. Wielkość ta jest zbliżona do wartości otrzymanej w modelu 2. Różnica wartości w ciśnieniach jest spowodowana różnymi kształtami elementów Eulera wynikłymi z kąta nachylenia deflektora (pomimo narzucenia takiej samej wielkości elementu podczas procesu dyskretyzacji). W wyniku rozchodzenia się impulsu nastąpiło zmniejszenie wartości ciśnienia odbitego (w punkcie B) do wartości 1,7E9Pa, w porównaniu z modelem 2 wartość ta jest 2 razy mniejsza. 236
6 Wiesław Barnat W punkcie C wartość impulsu ciśnienia odbitego wyniosła 8E8Pa i w porównaniu z modelem 2 wartość ta w porównaniu z modelem 1 wartość ta jest 2 razy mniejsza. Dla punktu D wartości ciśnienia fali odbitej wyniosła 4,5E8Pa, i jest wartością około dwukrotnie mniejszą niż w modelu 2. c) Rys. 8. Model 2 - sposób rozchodzenia się fali ciśnienia w różnych chwilach czasowych Rozpatrując mapy ciśnienia dla modelu 2, przedstawione na rys.9, interesujące jest zobrazowanie zjawiska wielokrotnego odbicia od dna pojazdu i gruntu. Dla chwili czasowej t = 9,43E7 s następuje dojście fali ciśnienia do dolnej przeszkody ograniczającej wypływ (9. Taki przypadek występuje podczas wybuchu miny znajdującej się na betonie. W kolejnych chwilach czasowych, przy t= 5.32E-6s, następuje dojście fali ciśnienia do płaskiego dna pojazdu. Na skutek odbicia impulsu ciśnienia od płaskiej nieodkształcalnej przeszkody dna pojazdu (rys. 9 c czas 7E-6s) nastąpiło wzmocnienie impulsu ciśnienia padającego na dno pojazdu 5.21E9Pa. Dalszą propagację fali przedstawiono na rysunkach 8d-f. Dodatkowo na rys. 8 f przedstawiono odbicie fali ciśnienia do dolnej przeszkody gruntu. Rys. 8 g oraz 8 h przedstawiają sposób tworzenia się fali Macha w wyniku wielokrotnego odbicia od przeszkody oraz przecięcia się fali padającej i odbitej od sztywnej przeszkody. d) e) 237
7 WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA DNA POJAZDU NA IMPULS f) W wyniku analizy numerycznej uzyskano m.in. wykresy przemieszczeń, przyspieszeń i prędkości punktów charakterystycznych. Na rys. 10 przedstawiono rozkład ciśnienia (rys. 10 oraz gęstości (rys. 10 ośrodków (gruntu i powietrz w chwili początkowej t = 0 s. g) h) Rys 10 Rozkład ciśnienia dla przekroju pojazdu wzdłuż płaszczyzny symetrii (rys 10 i gęstości powietrza i gruntu (rys 10 w chwili t-=0 Na rys. 11 przedstawiono rozkład ciśnienia (rys 11 oraz gęstości (rys 11 ośrodków (gruntu i powietrz w chwili czasowej t = s. Rys. 9. Sposób rozchodzenia się fali ciśnienia z uwzględnieniem wielokrotnego odbicia od deflektora model 2 Wartość ciśnienia dla gruntu jest znacznie większa niż dla obszaru powietrza. Jest to spowodowane różnicą gęstości ośrodków WYNIKI ANALIZY NUMERYCZNEJ MODELU 3 W pierwszym etapie analiz numerycznych model obciążono falą ciśnienia pochodzącą z detonacji ładunku materiału wybuchowego o masie większej niż dla miny przeciwpancernej TM 57. Ładunek został umieszczony centralnie pod pojazdem. Podczas dodatkowych badań numerycznych przeanalizowano wpływ położenia ładunku na skutki jego działania. Główne analizy dotyczyły ładunku o masie odpowiadającej wielokrotnej masie materiału wybuchowego zawartego w minie TM
8 Wiesław Barnat Rys 11 Rozkład ciśnienia dla przekroju pojazdu wzdłuż płaszczyzny symetrii (rys 11 i gęstości powietrza i gruntu (rys 11 w chwili t = s. Na rys. 12 przedstawiono rozkład ciśnienia (rys 12 oraz gęstości (rys 12 ośrodków (gruntu i powietrz w kolejnej chwil czasowej t = s. Wartość ciśnienia gruntu jest znacznie większa niż obszaru powietrza. Jest to spowodowane różnicą gęstości ośrodków. Rys 13 Rozkład gęstości gruntu i powietrza dla przekroju pojazdu wzdłuż płaszczyzny symetrii w czasie Podczas analizy numerycznej modelu 3. uzyskano charakterystyczny wygląd krateru powstałego dla wybuchu w gruncie (rys. 13). Klasyczny przykład widoku takiego krateru (leja powybuchowego) przedstawiono na rys. 14. Rys. 14. Schemat leja powybuchowego [wg Kinney and Graham 1985] 3. ZAKOŃCZENIE Rys 12 Rozkład ciśnienia dla przekroju pojazdu wzdłuż płaszczyzny symetrii (rys 12 i gęstości powietrza i gruntu (rys 12 w chwili t = s. Dalsze powiększanie się krateru przedstawiono na rys 13. Celem badań numerycznych, przedstawionych w niniejszym artykule, było zbadanie wpływu budowy typu dna pojazdu na wyniki analizy numerycznej, którą przeprowadzono dla przykładowego modelu numerycznego skorupy pojazdu obciążonego oddziaływaniem fali ciśnienia pochodzącej od detonacji dużego ładunku materiału wybuchowego. W artykule przedstawiono zagadnienie rozchodzenia się impulsu ciśnienia w trzech przypadkach podstawowych: obszar Eulera pomiędzy skorupą pojazdu z płaskim dnem, pod którym zamodelowano detonację dużego ładunku wybuchowego; obszar Eulera pomiędzy skorupą pojazdu z deflektorem, pod którym zamodelowano detonację dużego ładunku wybuchowego; skorupa pojazdu umieszczona w środowisku Eulera z uwzględnieniem gruntu. 239
9 WPŁYW UKSZTAŁTOWANIA DNA POJAZDU NA IMPULS Fala ciśnienia wywołana detonacją rozchodziła się w obszarze Eulera z nadanymi odpowiednimi warunkami brzegowymi. Opracowanie pełnowymiarowego modelu pojazdu specjalnego było poprzedzone dodatkowymi badaniami laboratoryjnymi własności mechanicznych stali pancernej wykorzystywanej do budowy tego typu pojazdów. Badania te przeprowadzono w Katedrze Mechaniki i Informatyki Stosowanej WAT. Dzięki zastosowaniu na sześciennej, odpowiednio gęstej siatce elementów Eulera, wpływ kształtu siatki na wartości ciśnienia na czole fali uderzeniowej jest stosunkowo niewielki. Zastosowanie deflektora powoduje, iż wartość odbitego impulsu ciśnienia od dna pojazdu jest dwukrotnie mniejsza niż w przypadku pojazdów z płaskimi dnami. Zastosowanie modelu gruntu spowodowało zwiększenie przeniesienia impulsu ciśnienia na dno pojazdu. Dodatkowo, zastosowanie sprzężenia ALE spowodowało, że całość energii wybuchu została przekazana na badaną konstrukcję. Zastosowanie takiego rodzaju sprzężenia niewątpliwie wpływa na jakości uzyskanych wyników, poprawiając je. Literatura 1. Barnat W.: Wybrane zagadnienia ochrony życia i zdrowia załóg pojazdów przed wybuchem., Wydawnictwo MilitaryRok 2011, 2. Krzewiński R., Rekrucki R.: Roboty budowlane przy użyciu materiałów wybuchowych. Polcen, Babul W.: Odkształcanie metali wybuchem. Warszawa: WNT, Włodarczyk E.: Wstęp do mechaniki wybuchu. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, Dytran Theory Manual, 2004; LS-DYNA theoretical manual, Ls_Dyna Theory Manual, Livemore, CA, Baker, W. E.: Explosions in air. Austin&London: University of Texas Press, Instrukcja Prace inżynierskie i niszczenia. Sztab Geberalny WP, Szefostwo Wojsk Inżynieryjnych, Warszawa Barnat W.: Numeryczno doświadczalna analiza złożonych warstw ochronnych obciążonych falą uderzeniową wybuchu. Warszawa: Bell Studio, Harward R.: Impact modeling of a micro penetrator dart for martian soil samoling. Cranfield University Reid J.D.: Evaluation of Ls-Dyna Soil Material Model 147, FHWA-HRT , Federal Highway Administration Małachowski J.: Influence of HE location on elastic-plastic tube response under blast loading, Shell Structures Theory and Applications, Taylor & Francis Group / A Balkema Book, 2010, Vol. 2, p Praca została wykonana w ramach projektu Nr O R , finansowanego przez MNiSW pt.: Rodzina modułowych kołowych pojazdów opancerzonych do rozpoznania i rozminowania dróg 240
NUMERYCZNO ANALITYCZNE BADANIE WPŁYWU RODZAJU GRUNTU NA WIELKOŚĆ KRATERU POWYBUCHOWEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 48, ISSN 1896-771X NUMERYCZNO ANALITYCZNE BADANIE WPŁYWU RODZAJU GRUNTU NA WIELKOŚĆ KRATERU POWYBUCHOWEGO Wiesław Barnat Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa
Wpływ umiejscowienia ładunku wybuchowego na intensywność fali podmuchowej
BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Wpływ umiejscowienia ładunku wybuchowego na intensywność fali podmuchowej ROBERT PANOWICZ, WIESŁAW BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny, Katedra Mechaniki
WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI
WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,
BADANIE WPŁYWU DYSKRETYZACJI PRZESTRZENI EULERA NA DOKŁADNOŚĆ UZYSKANYCH WYNIKÓW
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 2017 nr 63, ISSN 1896-771X BADANIE WPŁYWU DYSKRETYZACJI PRZESTRZENI EULERA NA DOKŁADNOŚĆ UZYSKANYCH WYNIKÓW Wiesław Barnat Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojskowej
WALIDACJA EKSPERYMENTALNA SYMULACJI NUMERYCZNEJ ODDZIAŁYWANIA FALI WYBUCHU 1,5 KG TNT NA PŁYTĘ STALOWĄ
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 56, ISSN 1896-771X WALIDACJA EKSPERYMENTALNA SYMULACJI NUMERYCZNEJ ODDZIAŁYWANIA FALI WYBUCHU 1,5 KG TNT NA PŁYTĘ STALOWĄ Radosław Ciepielewski 1a, Wiesław Barnat 1b, Paweł
DOBÓR PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW WARSTWY DENNEJ LEKKIEGO POJAZDU WOJSK POWIETRZNO DESANTOWYCH
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (24) nr 1, 2009 Wiesław BARNAT DOBÓR PODSTAWOWYCH PARAMETRÓW WARSTWY DENNEJ LEKKIEGO POJAZDU WOJSK POWIETRZNO DESANTOWYCH Streszczenie: W artykule przedstawiono wstępne
Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu
Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Edyta KRZYSTAŁA Sławomir KCIUK Arkadiusz MĘŻYK Identyfikacja zagrożeń załogi pojazdów specjalnych podczas wybuchu Autorzy monografii
OCENA SZYBKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI OBLICZEŃ WYBRANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ IMPULSOWYCH
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 57, ISSN 1896-771X OCENA SZYBKOŚCI I EFEKTYWNOŚCI OBLICZEŃ WYBRANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ IMPULSOWYCH Robert Panowicz Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej,
DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
Mgr inż. Anna GRZYMKOWSKA Politechnika Gdańska Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa DOI: 10.17814/mechanik.2015.7.236 DETEKCJA FAL UDERZENIOWYCH W UKŁADACH ŁOPATKOWYCH CZĘŚCI NISKOPRĘŻNYCH TURBIN PAROWYCH
Ocena odporności przeciwminowej konstrukcji kadłubów pojazdów minoodpornych i kołowych transporterów opancerzonych 3
Janusz Śliwiński 1, Michał Ludas 2 Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych MON Ocena odporności przeciwminowej konstrukcji kadłubów pojazdów
Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu
ADAMCZYK Jan 1 TARGOSZ Jan 2 BROŻEK Grzegorz 3 HEBDA Maciej 4 Analiza możliwości ograniczenia drgań w podłożu od pojazdów szynowych na przykładzie wybranego tunelu WSTĘP Przedmiotem niniejszego artykułu
Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle
231 Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Tom 7, nr 3-4, (2005), s. 231-236 Instytut Mechaniki Górotworu PAN Numeryczna symulacja rozpływu płynu w węźle JERZY CYGAN Instytut Mechaniki Górotworu PAN,
SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING
MARIUSZ DOMAGAŁA, STANISŁAW OKOŃSKI ** SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W artykule podjęto próbę modelowania procesu
2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU
Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,
Podczas wykonywania analizy w programie COMSOL, wykorzystywane jest poniższe równanie: 1.2. Dane wejściowe.
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M3 Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Marcin Rybiński Grzegorz
MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW
1. WSTĘP MODELOWANIE NUMERYCZNE POLA PRZEPŁYWU WOKÓŁ BUDYNKÓW mgr inż. Michał FOLUSIAK Instytut Lotnictwa W artykule przedstawiono wyniki dwu- i trójwymiarowych symulacji numerycznych opływu budynków wykonanych
NUMERYCZNA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA DUŻYCH BOCZNYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH NA ZAŁOGI POJAZDÓW SPECJALNYCH
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 54, ISSN 1896-771X NUMERYCZNA ANALIZA ODDZIAŁYWANIA DUŻYCH BOCZNYCH ŁADUNKÓW WYBUCHOWYCH NA ZAŁOGI POJAZDÓW SPECJALNYCH Wiesław Barnat Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej
WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2009 Seria: TRANSPORT z. 65 Nr kol. 1807 Tomasz FIGLUS, Piotr FOLĘGA, Piotr CZECH, Grzegorz WOJNAR WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA
Analiza stateczności zbocza
Przewodnik Inżyniera Nr 25 Aktualizacja: 06/2017 Analiza stateczności zbocza Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_25.gmk Celem niniejszego przewodnika jest analiza stateczności zbocza (wyznaczenie
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)
METODA ELEMENTÓW W SKOŃCZONYCH 1 Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe) stałych własnościach
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4
Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 4 dr inż. Hanna Smoleńska Katedra Inżynierii Materiałowej i Spajania Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdańska Materiały edukacyjne Wskaźniki materiałowe Przykład Potrzebny
ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA
Paweł KAŁDUŃSKI, Łukasz BOHDAL ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA Streszczenie W niniejszej pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej badania zmian grubości
Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)
Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja) Poradnik Inżyniera Nr 37 Aktualizacja: 10/2017 Program: Plik powiązany: MES Konsolidacja Demo_manual_37.gmk Wprowadzenie Niniejszy przykład ilustruje zastosowanie
STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA oprac. dr inż. Jarosław Filipiak Cel ćwiczenia 1. Zapoznanie się ze sposobem przeprowadzania statycznej
MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 55-60 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.08 Maciej MAJOR, Mariusz KOSIŃ Politechnika Częstochowska MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH
Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika
Przewodnik Inżyniera Nr 22 Aktualizacja: 01/2017 Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_22.gmk Celem przedmiotowego przewodnika jest przedstawienie analizy osiadania
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH. W programie COMSOL multiphisics 3.4 Wykonali: Łatas Szymon Łakomy Piotr Wydzał, Kierunek, Specjalizacja, Semestr, Rok BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2011 / 2012 Prowadzący: Dr hab.inż.
ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA
Michał Grązka 1) ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA Streszczenie: Przedstawiony niżej artykuł jest poświęcony komputerowym badaniom deformacji próbki osiowo symetrycznej
MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ
Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę
Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.
Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych
Analiza numeryczna ruchu ciała ludzkiego poddanego obciążeniu wybuchem Numerical analysis of the human body under explosion
Analiza numeryczna ruchu ciała ludzkiego poddanego obciążeniu wybuchem Numerical analysis of the human body under explosion Piotr W. SIELICKI, Tomasz GAJEWSKI Instytut Konstrukcji Budowlanych Politechnika
Metoda Elementów Skończonych
Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Helak Bartłomiej Kruszewski Jacek Wydział, kierunek, specjalizacja, semestr, rok: BMiZ, MiBM, KMU, VII, 2011-2012 Prowadzący:
Metoda Elementów Skończonych
Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Dziamski Dawid Krajcarz Jan BMiZ, MiBM, TPM, VII, 2012-2013 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Stręk Spis treści 1. Analiza
Politechnika Poznańska
Poznań. 05.01.2012r Politechnika Poznańska Projekt ukazujący możliwości zastosowania programu COMSOL Multiphysics Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn Specjalizacji Konstrukcja
WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA ODPORNOŚCI PRZECIWMINOWEJ TERENOWEGO POJAZDU OPANCERZONEGO
ZESZYTY NAUKOWE WSOWL Nr 4 (158) 2010 ISSN 1731-8157 Artur ILUK WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA ODPORNOŚCI PRZECIWMINOWEJ TERENOWEGO POJAZDU OPANCERZONEGO W artykule przedstawiono wybrane aspekty kształtowania
METODA OPTYMALIZACJI GEOMETRII RDZENIA ENERGOCHŁONNYCH PANELI OCHRONNYCH
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 49, ISSN 1896-771X METODA OPTYMALIZACJI GEOMETRII RDZENIA ENERGOCHŁONNYCH PANELI OCHRONNYCH Gabriel Mura 1a 1 Katedra Mechaniki Stosowanej, Politechnika Śląska gabriel.mura@polsl.pl
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Studia stacjonarne I stopnia PROJEKT ZALICZENIOWY METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Krystian Gralak Jarosław Więckowski
Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych
Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu elementów z tworzyw sztucznych Tematyka wykładu Techniki komputerowe, Problemy występujące przy konstruowaniu
Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.
Wyznaczanie naprężeń i odkształceń za pomocą MES w podłużnicy samochodowej podczas zderzenia. Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact. dr Grzegorz Służałek
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.
Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż. Joanna Szulczyk Politechnika Warszawska Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: prof. nadzw. Tomasz Stręk Spis treści: 1.Analiza przepływu
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4
Projekt Metoda Elementów Skończonych w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Wykonali: Dawid Trawiński Wojciech Sochalski Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Semestr: V Rok: 2015/2016 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW
Ćwiczenie numer 5 Wyznaczanie rozkładu prędkości przy przepływie przez kanał 1. Wprowadzenie Stanowisko umożliwia w eksperymentalny sposób zademonstrowanie prawa Bernoulliego. Układ wyposażony jest w dyszę
Politechnika Poznańska
Poznań, 19.01.2013 Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Technologia Przetwarzania Materiałów Semestr 7 METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: dr
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Wykonali: Kucal Karol (TPM) Muszyński Dawid (KMU) Radowiecki Karol (TPM) Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Rok akademicki: 2012/2013 Semestr: VII 1 Spis treści: 1.Analiza
STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Mateusz Furman Piotr Skowroński Poznań, 22.01.2014 1 SPIS TREŚCI 1. Obliczeniowa mechanika płynów-
NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego
Politechnika Częstochowska Katedra Inżynierii Energii NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ENERGETYCZNE Rola modelowania fizycznego i numerycznego dr hab. inż. Zbigniew BIS, prof P.Cz. dr inż. Robert ZARZYCKI Wstęp
5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych.
5. Fale mechaniczne 5.1. Powstawanie i rozchodzenie się fal mechanicznych. Ruch falowy jest zjawiskiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Spotkałeś się z pewnością w życiu codziennym z takimi pojęciami
Modelowanie skutków awarii przemysłowych w programie RIZEX-2
Modelowanie skutków awarii przemysłowych w programie RIZEX-2 Rafał POROWSKI, Piotr LESIAK, Martyna STRZYŻEWSKA, Wojciech RUDY Zespół Laboratoriów Procesów Spalania i Wybuchowości CNBOP-PIB rporowski@cnbop.pl
Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego
Przewodnik Inżyniera Nr 33 Aktualizacja: 01/2017 Zapora ziemna analiza przepływu nieustalonego Program: MES - przepływ wody Plik powiązany: Demo_manual_33.gmk Wprowadzenie Niniejszy Przewodnik przedstawia
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Towaroznawstwo Kod przedmiotu: LS03282; LN03282 Ćwiczenie 4 POMIARY REFRAKTOMETRYCZNE Autorzy: dr
NUMERYCZNE BADANIE PROCESU PRÓBY UDARNOŚCI MATERIAŁÓW
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 46, ISSN 1896-771X NUMERYCZNE BADANIE PROCESU PRÓBY UDARNOŚCI MATERIAŁÓW Wiesław Barnat 1a, Marek Kordys 1b, Robert Panowicz 1c, Tadeusz Niezgoda 1d, Grzegorz Moneta 1e 1 Katedra
Informacje ogólne. Rys. 1. Rozkłady odkształceń, które mogą powstać w stanie granicznym nośności
Informacje ogólne Założenia dotyczące stanu granicznego nośności przekroju obciążonego momentem zginającym i siłą podłużną, przyjęte w PN-EN 1992-1-1, pozwalają na ujednolicenie procedur obliczeniowych,
METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt
METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt Wykonali: Maciej Sobkowiak Tomasz Pilarski Profil: Technologia przetwarzania materiałów Semestr 7, rok IV Prowadzący: Dr hab. Tomasz STRĘK 1. Analiza przepływu ciepła.
Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia
Wytrzymałość materiałów dział mechaniki obejmujący badania teoretyczne i doświadczalne procesów odkształceń i niszczenia ciał pod wpływem różnego rodzaju oddziaływań (obciążeń) Podstawowe pojęcia wytrzymałości
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1
J. Szantyr Wykład nr 19 Warstwy przyścienne i ślady 1 Warstwa przyścienna jest to część obszaru przepływu bezpośrednio sąsiadująca z powierzchnią opływanego ciała. W warstwie przyściennej znaczącą rolę
Jan A. Szantyr tel
Katedra Energetyki i Aparatury Przemysłowej Zakład Mechaniki Płynów, Turbin Wodnych i Pomp J. Szantyr Wykład 1 Rozrywkowe wprowadzenie do Mechaniki Płynów Jan A. Szantyr jas@pg.gda.pl tel. 58-347-2507
Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła
BIULETYN WAT VOL. LVI, NUMER SPECJALNY, 2007 Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła AGNIESZKA CHUDZIK Politechnika Łódzka, Katedra Dynamiki Maszyn, 90-524 Łódź, ul. Stefanowskiego 1/15 Streszczenie.
ANALIZA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH MINOODPORNOŚĆ
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 48, ISSN 1896-771X ANALIZA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ZWIĘKSZAJĄCYCH MINOODPORNOŚĆ Piotr Saska 1a, Artur Iluk 2b 1 Wydział Nauk o Bezpieczeństwie, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk
SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA
SYMULACJA OBLICZENIOWA OPŁYWU I OBCIĄŻEŃ BEZPRZEGUBOWEGO WIRNIKA OGONOWEGO WRAZ Z OCENĄ ICH ODDZIAŁYWANIA NA PRACĘ WIRNIKA Airflow Simulations and Load Calculations of the Rigide with their Influence on
DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS
Proceedings of the 5 th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings October 19-20, 2006 Bratislava, Slovakia Faculty of Civil Engineering STU Bratislava Slovak Society of
Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu
Wojskowa Akademia Techniczna Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-05 Temat: Pomiar parametrów przepływu gazu. Opracował: dr inż.
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
OPŁYW PROFILU. Ciała opływane. profile lotnicze łopatki. Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym
OPŁYW PROFILU Ciała opływane Nieopływowe Opływowe walec kula profile lotnicze łopatki spoilery sprężarek wentylatorów turbin Rys. 1. Podział ciał opływanych pod względem aerodynamicznym Płaski np. z blachy
KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG
Leon KUKIEŁKA, Krzysztof KUKIEŁKA, Katarzyna GELETA, Łukasz CĄKAŁA KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG Streszczenie W artykule przedstawiono komputerowe modelowanie
Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher. Mateusz Manikowski.
Politechnika Poznańska Zakład Mechaniki Technicznej Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher Mateusz Manikowski MiBM KMU 2012 / 2013 Ocena.. str. 0 Spis treści Projekt 1. Analiza porównawcza
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika
Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich Dynamika Prowadzący: Kierunek Wyróżniony przez PKA Mechanika klasyczna Mechanika klasyczna to dział mechaniki w fizyce opisujący : - ruch ciał - kinematyka,
Badanie zjawiska wybuchu z wykorzystaniem komputerowych metod numerycznych wybuch w powietrzu.
INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO 03-236 WARSZAWA ul. Annopol 6 Oddział w Krupskim Młynie 42-693 Krupski Młyn ul. Zawadzkiego 1 Badanie zjawiska wybuchu z wykorzystaniem komputerowych metod numerycznych
Fizyka - opis przedmiotu
Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów
Modelowanie pola akustycznego. Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek
Modelowanie pola akustycznego Opracowała: prof. dr hab. inż. Bożena Kostek Klasyfikacje modeli do badania pola akustycznego Modele i metody wykorzystywane do badania pola akustycznego MODELE FIZYCZNE MODELE
Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego
Projekt głębokości wbicia ścianki szczelnej stalowej i doboru profilu stalowego typu U dla uzyskanego maksymalnego momentu zginającego W projektowaniu zostanie wykorzystana analityczno-graficzna metoda
Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia
Ćwiczenie M12 Wyznaczanie modułu Younga metodą strzałki ugięcia M12.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie wartości modułu Younga różnych materiałów poprzez badanie strzałki ugięcia wykonanych
PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Reologia jest nauką,
Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL
Mgr inż. Wojciech Chajec Pracownia Kompozytów, CNT Mgr inż. Adam Dziubiński Pracownia Aerodynamiki Numerycznej i Mechaniki Lotu, CNT SMIL We wstępnej analizie przyjęto następujące założenia: Dwuwymiarowość
4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)
Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2)185 4.3 Wyznaczanie prędkości dźwięku w powietrzu metodą fali biegnącej(f2) Celem ćwiczenia jest wyznaczenie prędkości dźwięku w powietrzu
Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi. 14 czerwca 2011 r.
Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi 14 czerwca 2011 r. Zachowanie stropów stalowych i zespolonych w warunkach pożarowych
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Mechaniczny Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu LABORATORIUM TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ Instrukcja do ćwiczenia T-06 Temat: Wyznaczanie zmiany entropii ciała
Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych
Stanisław Kandefer 1, Piotr Olczak Politechnika Krakowska 2 Analiza wymiany ciepła w przekroju rury solarnej Heat Pipe w warunkach ustalonych Wprowadzenie Wśród paneli słonecznych stosowane są często rurowe
Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia
Wytrzymałość materiałów i konstrukcji 1 Wykład 1 Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia Płaski stan naprężenia Dr inż. Piotr Marek Wytrzymałość Konstrukcji (Wytrzymałość materiałów, Mechanika konstrukcji)
Metoda Elementów Skończonych
Metoda Elementów Skończonych 2013/2014 Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Rok III, Semestr V, Grupa M-3 Michał Kąkalec Hubert Pucała Dominik Kurczewski Prowadzący: prof. dr hab.
Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie
Sieci obliczeniowe poprawny dobór i modelowanie 1. Wstęp. Jednym z pierwszych, a zarazem najważniejszym krokiem podczas tworzenia symulacji CFD jest poprawne określenie rozdzielczości, wymiarów oraz ilości
Spis treści Przedmowa
Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria
Metoda oceny sztywności pojazdu pod kątem zagrożenia eksplozją
dr inż. Artur Iluk Politechnika Wrocławska Instytut Konstrukcji I Eksploatacji Maszyn ul. Łukasiewicza 7/9 50-371 Wrocław e-mail: artur.iluk@pwr.wroc.pl Metoda oceny sztywności pojazdu pod kątem zagrożenia
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012
ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012 Jarosław Mańkowski 1, Paweł Ciężkowski 2 MODELOWANIE OSŁABIENIA MATERIAŁU NA PRZYKŁADZIE SYMULACJI PRÓBY BRAZYLIJSKIEJ 1. Wstęp Wytrzymałość na jednoosiowe
Metoda elementów skończonych
Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną
PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ
53/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ J. STRZAŁKO
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005
ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005 Bogdan Szturomski WYTYCZNE DO TENSOMETRYCZNYCH POMIARÓW ROZCIĄGANIA PRÓBKI ALUMINIOWEJ PODDANEJ JEDNOSTRONNEMU ODDZIAŁYWANIU CZYNNIKA
ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 40, s. 43-48, Gliwice 2010 ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO TOMASZ CZAPLA, MARIUSZ PAWLAK Katedra Mechaniki Stosowanej,
Wyznaczenie współczynnika restytucji
1 Ćwiczenie 19 Wyznaczenie współczynnika restytucji 19.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wyznaczenie współczynnika restytucji dla różnych materiałów oraz sprawdzenie słuszności praw obowiązujących
WALIDACJA BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH ZJAWISKA WYBUCHU Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE 2018 nr 66 ISSN 1896-771X WALIDACJA BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH ZJAWISKA WYBUCHU Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Piotr Malesa 1a, Grzegorz Sławiński 1b, Paweł Bogusz
EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH PRÓBEK OPONY SAMOCHODU TERENOWEGO- ANALIZA PORÓWNAWCZA
Paweł Baranowski pbaranowski@wat.edu.pl Jerzy Małachowsk jerzy.malachowski@wat.edu.pl Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej, Wojskowa Akademia Techniczna EKSPERYMENTALNE ORAZ NUMERYCZNE BADANIA WŁAŚCIWOŚCI
NUMERYCZNE BADANIE PROCESU PRÓBY UDARNOŚCI MATERIAŁÓW
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE nr 45, t. 14, rok 2012 ISSN 1896-771X NUMERYCZNE BADANIE PROCESU PRÓBY UDARNOŚCI MATERIAŁÓW Wiesław Barnat 1a, Marek Kordys 1b, Robert Panowicz 1c, Tadeusz Niezgoda 1d, Grzegorz
Wyłączenie redukcji parametrów wytrzymałościowych ma zastosowanie w następujących sytuacjach:
Przewodnik Inżyniera Nr 35 Aktualizacja: 01/2017 Obszary bez redukcji Program: MES Plik powiązany: Demo_manual_35.gmk Wprowadzenie Ocena stateczności konstrukcji z wykorzystaniem metody elementów skończonych
INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2
KATEDRA MECHANIKI STOSOWANEJ Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2 PRZEDMIOT TEMAT OPRACOWAŁ MECHANIKA UKŁADÓW MECHANCZNYCH Modelowanie fizyczne układu o jednym stopniu
PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA
PRZEPISY PUBLIKACJA NR 19/P ANALIZA STREFOWEJ WYTRZYMAŁOŚCI KADŁUBA ZBIORNIKOWCA 2010 Publikacje P (Przepisowe) wydawane przez Polski Rejestr Statków są uzupełnieniem lub rozszerzeniem Przepisów i stanowią
Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą
1 Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą Wykład Nr 9 Wzrost pęknięć przy obciążeniach zmęczeniowych Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji http://zwmik.imir.agh.edu.pl