FEM Finite Element Method
|
|
- Szczepan Woźniak
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 FEM Finite Element Method czyli modelowanie Metodą Elementów Skończonych (MES) Opracował: Zbigniew Rudnicki MODEL Model to uproszczona reprezentacja rzeczywistego obiektu w naszym przypadku: konstrukcji mechanicznej lub jej części. Model nie reprezentuje wszystkich cech oryginału a jedynie te, które jego twórca (inżynier) uzna za najbardziej istotne, dlatego pamiętaj: 1. Ty poniesiesz odpowiedzialność za dobór właściwego lub niewłaściwego modelu 2. Wszelkie wyniki uzyskane z modelu są przybliżone i mogą być obarczone błędem 3. Żaden model nie pozwoli uzyskać pełnej wiedzy o obiekcie 1
2 Modele Matematyczne Model matematyczny używa języka matematyki (stałych, zmiennych, wyrażeń, równań, nierówności) do opisu działania oryginału. Modele matematyczne mogą być m.in. klasyfikowane na: 1) ANALITYCZNE i NUMERYCZNE 2) LINIOWE (np.: odkształcenia sprężyste) i NIELINIOWE 3) DETERMINISTYCZNE i PROBABILISTYCZNE (stochastyczne) 4) STATYCZNE (brak zależności od czasu, równania algebraiczne) i DYNAMICZNE (reprezentowane przez równania rózniczkowe). 5) O parametrach SKUPIONYCH lub ROZŁOŻONYCH (zmieniających się w przestrzeni wymagają one równań różniczkowych cząstkowych) Uproszczenia w modelowaniu Jeśli jest to dopuszczalne to zamiast zaawansowanych modeli: nieliniowych (z charakterystykami krzywoliniowymi) dynamicznych (zależnych od czasu) z rozłożonymi parametrami (zmieniającymi się w przestrzeni) staramy się stosować modele prostsze: liniowe (w określonym zakresie zmienności) statyczne (w stanie równowagi lub przy założeniu b. wolnych zmian) ze stałymi parametrami To ty inżynier - decydujesz i ponosisz odpowiedzialność w kwestii: CZY TAKIE UPROSZCZENIA SĄ DOPUSZCZALNE I W JAKIM ZAKRESIE? 2
3 Modele analityczne i numeryczne Modele analityczne: - obliczanie od razu dokładnych wartości zmiennych przy pomocy podanych wzorów (procedura liniowa) Modele numeryczne: - wyznaczanie przybliżonych wartości zmiennych metodą kolejnych przybliżeń (procedury iteracyjne) Analiza Numeryczna - rozwiązywanie ciągłych problemów matematycznych środkami matematyki dyskretnej (np.: wyznaczanie poszczególnych punktów linii ciągłych). Metody numeryczne są bardzo przydatne ponieważ dla większości rzeczywistych problemów albo brak metod analitycznych albo są one zbyt złożone 3
4 Metoda Elementów Skończonych Jest jedną z metod numerycznego (a więc przybliżonego) rozwiązywania problemów opisywanych dużymi układami równań różniczkowych. Są to przeważnie problemy w których występują pola wektorowe na przykład: pola sił, naprężeń, odkształceń, przyspieszeń - w układach mechanicznych, pola elektromagnetyczne pola gradientów temperatur i przepływu ciepła, pola ciśnień i przepływów - w mechanice płynów Zarys historii FEM czyli MES MES opracowano w latach 50-tych XX wieku dla analizy konstrukcji w przemyśle lotniczym. Ważne nazwiska to: Richard Courant - niemiecki i amerykański matematyk pochodzący z rodziny żydowskiej wywodzącej się z Polski - opracował teoretyczne podstawy stosowanych już od pewnego czasu metod inżynierskich Prof. Olgierd Cecil Zienkiewicz z Uniwersytetu Walijskiego (syn Polaka) - główny popularyzator MES Metoda zaczęła być coraz powszechniej stosowana wraz z rozwojem komputerów. 4
5 Istota MES Kontinuum przestrzenne (np. konstrukcja) jest zastępowane zbiorem małych elementów, połączonych wzajemnie węzłami. Im większa zmienność i wymagana dokładność tym mniejsze powinny być elementy i tym ich więcej Jednak wzrost liczby elementów zwiększa bardzo liczbę równań. Liczba równań to iloczyn = liczba elementów * liczba węzłów w każdym elemencie * liczba stopni swobody w każdym węźle Przykład: 5
6 Kilka typów elementów skończonych jednowymiarowe dwuwymiarowe (powłokowe) trójwymiarowe (bryłowe) Rzeczywiste elementy konstrukcji i ich modele MES (FEM) belka płytka 6
7 Programy Zestawy programów komputerowych dla metody elementów skończonych składają się zazwyczaj z trzech części: preprocesora - do definiowania geometrii oraz własności modelu MES procesora nazywanego też solverem - wykonującego obliczenia (na macierzach), postprocesora, służącego do graficznej prezentacji i analizy uzyskanych wyników. Profesjonalne programy FEM Istnieje bardzo wiele drogich profesjonalnych pakietów FEM. Do bardziej znanych należą: ANSYS ABAQUS FEMAP + NASTRAN COSMOS i wiele innych 7
8 Tanie lub darmowe programy FEM Istnieją darmowe "wersje treningowe" (czasem zwane "demo") a nawet wersje pełne. Wiele z nich można pobrać z Internetu, patrz: ( engineering.html) np.: prosty i łatwy w użyciu program shareware do obliczania ram o nazwie ANALYSIS bardzo dobry (choć trudniejszy) AMSES FRAME-2D W laboratorium WIMiR AGH: - jest FEMAP współpracujący z NE/NASTRAN Uwaga: istnieje wiele programów o nazwie Nastran (z konkursu NASA), ten jest z firmy Noran Engineering (NE) FEMAP to preprocesor i postprocesor: preprocesor - bo tworzy się w nim model MES, gotowy model trzeba przesłać go do solvera czyli procesora - na przykład NE/NASTRAN a, celem rozwiązania układu tysięcy równań, wyniki z NE/Nastran a wracają do FEMAP a - tym razem jako postprocesora, który pozwala je prezentować i analizować na różne sposoby - wyświetla wykresy, warstwice, animacje,... 8
9 Rozważane modele MES W ramach niniejszych zajęć uwzględniane są jedynie modele konstrukcji mechanicznych, które są: statyczne - a więc w stanach równowagi, bez uwzględniania przebiegów czasowych, liniowe - czyli w zakresie odkształceń sprężystych proporcjonalnych do naprężeń, przyjmujące założenie jednorodności materiałów, a więc niezależności stałych materiałowych od współrzędnych przestrzennych (stałe skupione). Z.Rudnicki 17 Etapy modelowania FEM (modele statyczne liniowe) 1) Zdefiniowanie własności materiałowych - MATERIAL (wartość modułu Young a i współczynnika Poisson a) 2) Zbudowanie modelu geometrycznego - GEOMETRY 3) Wybór rodzaju elementów skończonych - PROPERTY (np.: belka, płyta, kostka) 4) Podział geometrii na wybrane elementy - MESH = siatka 5) Zdefiniowanie więzów (umocowania) - CONSTRAINTS 6) Zdefiniowanie obciążeń (siły, momenty,..) - LOADS 7) Wykonanie obliczeń (rozwiązanie układu równań) - SOLVE 8) Wizualizacja i analiza wyników - POSTPROCESSING 9
10 Przykład - zginanie belki (o jednym końcu zamurowanym a drugim obciążonym) Z.Rudnicki 19 Zginanie belki c.d. - Krok 1: MATERIAL - definiujemy materiał: Możemy kliknąć LOAD i wybrać materiał z biblioteki, ale jego moduł Younga jest tam podany w jednostkach PSI czyli funt na cal kwadratowy Z.Rudnicki 20 10
11 UWAGA!!! Użytkownik musi sam dbać o właściwe jednostki miar. FEMAP nie pomoże. Mianowicie: jeśli moduł Younga dla stali wynosi to znaczy, że jest on w jednostkach PSI - Pound per Square Inch (funt na cal kwadratowy) - wtedy wymiary trzeba podawać w calach (inch) a obciążenie w funtach (pound) jeśli natomiast chcemy używać milimetrów i newtonów to moduł Younga trzeba podać w MPa czyli megapascalach (dla stali w przybliżeniu ) Z.Rudnicki 21 Krok 2 GEOMETRY - definiowanie geometrii Nasz model geometryczny powinien zgadzać się z typami wybranych elementów skończonych. Dlatego powinniśmy znać podstawowe typy elementów oraz ich przeznaczenie i stany naprężeń jakie można przy ich pomocy analizować. FEMAP pozwala importować modele geometryczne utworzone w programach CAD lub budować model geometryczny od podstaw, dając narzędzia do tworzenia punktów, linii, powierzchni i brył. Komendy dotyczące tych elementów można wybierać albo z menu Geometry czy z prawego paska narzędzi albo z palety "Toolbox", którą można wywołać z menu Tools Z.Rudnicki 22 11
12 Krok 2 GEOMETRY - definiowanie geometrii c.d. a) Definiujemy punkty - końce belki z menu: Geometry-Points b) Auto- skaluje CTRL-A Uwaga: Zatwierdza OK., ale Femap powtarza żądania więc kończymy przez: CANCEL Z.Rudnicki 23 Krok 2 GEOMETRY - definiowanie geometrii c.d.. c) Definiujemy odcinek linii z menu: Geometry- Curve - Line - Points, na żądanie wskazania punktu początkowego (From Point) i końcowego (To Point) klikamy myszką już zdefiniowane punkty: Z.Rudnicki 24 12
13 Krok 3: PROPERTY - rodzaj elementów skończonych Rodzaje elementów skończonych (np.: belka, powłoka, bryła) dobieramy zależnie od kształtów badanego obiektu ale także zależnie od stanu naprężeń jakim badana konstrukcja jest poddawana - np.: czy tylko osiowe rozciągania i ściskanie, czy zginanie itp Każdy rodzaj elementów ma bowiem określony zakres zastosowań. Na przykład element typu ROD czyli pręt może być stosowany gdy nie ma zginania i ścinania a jedynie rozciąganie, ściskanie i skręcanie Z.Rudnicki 25 Krok 3: PROPERTY - rodzaj elementów skończonych c.d. a) Wybieramy rodzaj elementów skończonych z menu: Model -Property - decydujemy się na belkę - BEAM. Wpisujemy nazwę np.: Belka1 w rubryce Title, oraz wybieramy zdefiniowany już materiał w rubryce Material. Z.Rudnicki 26 13
14 Krok 3: PROPERTY c.d. - Definiowanie przekroju belki Wprawdzie belka to model jednowymiarowy (kreska), ale sztywność belki zależy od kształtu i wymiarów jej przekroju poprzecznego. FEMAP pozwala wybrać jeden z wielu możliwych kształtów (np..: pręt, rura, płaskownik, kątownik, ceownik, dwuteownik,...) oraz zdefiniować jego rozmiary Ważny jest kierunek osi Y, który potem skoordynujemy z pionem. Z.Rudnicki 27 Krok 3: PROPERTY c.d. - Definiowanie przekroju belki b) Dla naszej belki wybierzemy przekrój typu T, wpisując wymiary i ustawiając odpowiednio oś Y: Z.Rudnicki 28 14
15 Krok 4 - MESH - podział na elementy Model geometryczny (w naszym przypadku odcinek prostej) zostanie automatycznie podzielony na elementy skończone i łączące je węzły. Najpierw określamy domyślny rozmiar elementu (Mesh - Mesh Contol - Default Size) równy 1 cal. Z.Rudnicki 29 Krok 4 - MESH - podział na elementy c.d. Następnie wybieramy z menu: Mesh - Geometry - Curve i klikamy utworzoną już linię: Z.Rudnicki 30 15
16 Krok 4 - MESH - podział na elementy c.d. W następnym okienku wybieramy odpowiedni PROPERTY (rodzaj elementów) z już zdefiniowanych, i sprawdzamy czy zaznaczona jest opcja Elements and Nodes rozkazująca generować elementy i węzły. Z.Rudnicki 31 Krok 4 - MESH - podział na elementy c.d. Pojawi się okno definiowania kierunku w jakim ma być ustawiona oś Y przekroju porzecznego belki Z.Rudnicki 32 16
17 Krok 4 - MESH - podział na elementy c.d. Po ustaleniu i zatwierdzeniu kierunku ustawienia przekroju belki pojawi się dokonany podział na elementy i węzły. Obraz powiększono przyciskiem (+) Z.Rudnicki 33 Aby sprawdzić poprawność ustawienia belki naciskamy klawisz [F6] i wybieramy opcje: - Element Orientation/Shape oraz - Show Cross Section Oglądanie belki Z.Rudnicki 34 17
18 Następnie naciskamy [F8] (lub View - Rotate) i ustalamy widok Isometric. Klikamy przycisk z symbolem sześcianu i ustalamy: Rendered Solid Oglądanie belki c.d. Z.Rudnicki 35 Krok 5 - CONSTRAINTS - Więzy Wracamy do poprzedniego widoku i chcemy utwierdzić pierwszy węzeł (belka zamurowana w ścianie): a) Model - Constraint - Nodal - klikamy węzeł 1 Z.Rudnicki 36 18
19 Krok 5 - CONSTRAINTS - Więzy c.d. Po wybraniu węzła (lub węzłów) i zatwierdzeniu, określamy jakie stopnie swobody (DOF = Degree of Freedom) mają im być odebrane. Dla utwierdzonego końca belki (Fixed) odbierane są wszystkie stopnie swobody: Z.Rudnicki 37 Krok 6 - LOADS - Obciążenia Obciążenie węzła (drugiego końca belki): Load - Nodal - określamy jako siłę Fy=-200 funtów: Z.Rudnicki 38 19
20 Krok 7 - SOLVE - Obliczenia Teraz już możemy model zapisać do pliku i wysłać do obliczeń do Nastrana: File-Export-Analysis Model: Z.Rudnicki 39 Krok 8 - Postprocessing - Wyniki Po zakończeniu obliczeń (bez Fatal errors ) wyniki wracają do FEMAP a (lub trzeba je zaimportować : File-Import-Analysis Results) a następnie nacisnąć klawisz [F5] oraz przycisk Deformed and Contour Data i wybrać wyniki: Z.Rudnicki 40 20
21 Krok 8 - Postprocessing - Wyniki c.d. W oknie Select Postprocessing Data trzeba wybrać właściwy zbiór wyników czyli Output Set. W oknie tym możemy wybrać dwie wielkości wynikowe (Output Vectors), jedną, która będzie prezentowana w postaci deformacji (odkształceń) - Deformation (na przykład Total translation - całkowite przemieszczenie lub T2 translation - czyli w przemieszczenie kierunku Y) drugą prezentowaną przy pomocy kolorów (np. warstwic) - Contour. Oczywiście wybieramy wielkości różne od zera!! - patrz Value Wybór możemy poprzedzić wybraniem kategorii - Category: Any Output - wszystkie Displacement - przemieszczenia Velocity/Accel - prędkości/przyspieszenia Force - siły Stress - naprężenia Strain - odkształcenia Temperature - temperatury Z.Rudnicki 41 Krok 8 - Postprocessing - Wyniki c.d. W oknie prezentującym wyniki ważne są przełączniki umieszczone z prawej strony linii u dołu ekranu - rys a mianowicie: Prop: - Property - wybór typu el. skończonych (jesli zdefiniowano więcj niz jeden), Ld: - Loads - wybór konkretnego zbioru obciążeń ( - '' - ), Con: - Constraints - wybór zbioru więzów kinemat. ( - '' - ), Grp: - Group - wybór grupy (jesli jakieś zdefiniowano), Out: - Output set - wybór zbioru wyników (gdy jest wiecej niż jeden), Off - możliwość włączenia opcji: Interactively Query Nodes lub Interactively Query Elements, która pozwoli wyświetlać wybrane już (j.w.) wyniki dla węzłów (lub elementów) wskazywanych myszką tak jak to pokazano na kolejnych rysunkach Z.Rudnicki 42 21
22 Postprocessing c.d. - Wyświetlanie wyników dla wskazanych węzłów lub elementów Opcje Interactively Query Nodes lub Interactively Query Elements, pozwolą wyświetlać wybrane już (j.w.) wyniki dla węzłów (lub elementów) wskazywanych myszką. Z.Rudnicki 43 Postprocessing c.d. - Wykres momentów gnących Aby oglądać wykres momentów gnących trzeba wybrać: Contour Style: Beam Diagram oraz wektor BEAM MOMENT A-Z PLANE 1 Z.Rudnicki 44 22
23 Postprocessing c.d. - Wykres naprężeń Wykres naprężeń - też jako Beam Diagram - można uzyskać np.: dla BEAM SA-MAX: Z.Rudnicki 45 Postprocessing c.d. - Deformacje, naprężenia, wyniki liczbowe Dla płytki możemy na przykład oglądać deformację oraz warstwice (contour map) naprężeń głównych w płaszczyźnie XY, które pokażą gdzie jest najsilniejsze rozciąganie oraz ściskanie. Wyniki liczbowe można uzyskiwać komendami z menu LIST. Z.Rudnicki 46 23
24 Przykłady Z.Rudnicki 47 Kratownica Musimy zdecydować czy węzły są przegubowe (TRUSS - kratownica z prętów) czy połączone sztywno (FRAME - rama z belek spawanych). Na szkicu ponumeruj węzły i sporządz tabelę ich współrzędnych. Dla ramy - po zdefiniowaniu geometrii trzeba zdefiniować typy belek. Po wygenerowaniu siatki wybierz z menu Tools - Check - Coincident Nodes a następnie zaznacz pole Merge coincident nodes Z.Rudnicki 48 24
25 Wizualizacja ugięcia kraty K3 Z.Rudnicki 49 Rys.18. Postać odkształcenia kraty po zerwaniu krzyżulca Z.Rudnicki 50 25
26 Rys.12. Rys.13 Przykładowe wykresy momentów gnących i sił osiowych dla kratownicy K3 Z.Rudnicki 51 Momenty gnące Siły osiowe Rys.20. Redystrybucja sił wewnętrznych po zerwaniu krzyżulca przypodporowego Siły poprzeczne Z.Rudnicki 52 26
27 Przykład: model skrzydła samolotu (elementy, węzły, więzy, obciążenia) Skrzydło samolotu - wyniki analizy: - deformacje (powiększone) i naprężenia Von Mises a 27
28 Stany naprężeń Modele MES - tak jak i inne modele - dają wyniki przybliżone i na tyle prawdziwe na ile słuszne są założenia - w szczególności dotyczące sposobu zamocowania i obciążenia. Skoro tak to w wielu przypadkach nie opłaca się stosować elementów bryłowych lecz przyjmuje się prostsze elementy - zależnie od kształtu i stanu naprężeń. W szczególności wyróżnia się analizę: jednoosiowego stanu naprężeń (tylko rozciągania lub ściskania), zginania belek o różnych profilach (szyn, rur, płaskowników,...), kratownic i ram płaskich, kratownic i ram przestrzennych, płaskiego stanu naprężeń i odkształceń, zginania elementów płaskich (płytek), powłok przestrzennych (np. zbiorników), brył trójwymiarowych. 28
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
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
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonej kratownicy
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN ZACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
Obsługa programu Soldis
Obsługa programu Soldis Uruchomienie programu Po uruchomieniu, program zapyta o licencję. Można wybrać licencję studencką (trzeba założyć konto na serwerach soldisa) lub pracować bez licencji. Pliki utworzone
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
Uruchomić programu AUI kliknięciem ikony znajdującej się na pulpicie. Zadanie rozwiązać za pomocą systemu ADINA.
Określić deformacje kratownicy (rys1) poddanej obciążeniu siłami F 1 =1MN i F 2 =0.2MN przyłożonymi do jej wierzchołków oraz siłą ciężkości. Kratownica składa się z prętów o przekroju 0.016 m 2 połączonych
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
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA Obliczenia kratownicy płaskiej Wykonał: dr
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Ćwiczenie nr 7 Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji Analiza statyczna obciążonego kątownika
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA Obliczenia ramy płaskiej obciążonej siłą skupioną
MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych
MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych PODSTAWY KOMPUTEROWEGO MODELOWANIA USTROJÓW POWIERZCHNIOWYCH Budownictwo, studia I stopnia, semestr VI przedmiot fakultatywny rok akademicki
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
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie
Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie Rozciąganie lub ściskanie Zginanie Skręcanie Ścinanie 1. Pręt rozciągany lub ściskany
Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)
Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania
Analiza obciążeń belki obustronnie podpartej za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)
Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń belki obustronnie podpartej za pomocą
Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA
POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA Obliczenia statycznie obciążonej belki Szczecin
pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ
Ćwiczenie audytoryjne pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ Autor: dr inż. Radosław Łyszkowski Warszawa, 2013r. Metoda elementów skończonych MES FEM - Finite Element Method przybliżona
Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT
Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT 1. Wybór typu konstrukcji (poniższe okno dostępne po wybraniu ikony NOWE) 2. Ustawienie norm projektowych oraz domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy
1. Dostosowanie paska narzędzi.
1. Dostosowanie paska narzędzi. 1.1. Wyświetlanie paska narzędzi Rysuj. Rys. 1. Pasek narzędzi Rysuj W celu wyświetlenia paska narzędzi Rysuj należy wybrać w menu: Widok Paski narzędzi Dostosuj... lub
Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym
Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym Tomasz Żebro Wersja 1.0, 2012-05-19 1. Definicja zadania Celem zadania jest rozwiązanie zadania dla bloku fundamentowego na
1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium
ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 3 1. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta
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
Metody obliczeniowe - modelowanie i symulacje
Metody obliczeniowe - modelowanie i symulacje J. Pamin nstitute for Computational Civil Engineering Civil Engineering Department, Cracow University of Technology URL: www.l5.pk.edu.pl Zagadnienia i źródła
Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn
Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn TEMATY ĆWICZEŃ: 1. Metoda elementów skończonych współczynnik kształtu płaskownika z karbem a. Współczynnik kształtu b. MES i. Preprocesor ii. Procesor iii.
Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć
Nazwa modułu: Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Rok akademicki: 2012/2013 Kod: STC-1-105-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: Poziom studiów:
Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje
Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:
Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:
1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.
OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze
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
Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z
Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z wykorzystaniem Metody Sił Temat zadania rozwiązanie
Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)
Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania
Ćwiczenie nr 10 - Analiza wytrzymałościowa modeli bryłowych
Ćwiczenie nr 10 - Analiza wytrzymałościowa modeli bryłowych Wprowadzenie Grafika inżynierska II ćwiczenia laboratoryjne W programie Inventor oprócz modelowania geometrii części zespołów oraz tworzenia
Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS
MES 5 Modelowanie w MES Część I Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS Kroki analizy Zakładamy, że model już jest uproszczony, zdefiniowany został materiał, obciążenie i umocowanie (krok 0).
Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia
Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie
Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji / Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk. wyd. 3 popr. Warszawa, cop
Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji / Gustaw Rakowski, Zbigniew Kacprzyk. wyd. 3 popr. Warszawa, cop. 2015 Spis treści Przedmowa do wydania pierwszego 7 Przedmowa do wydania drugiego 9
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
WYZNACZANIE PRZEMIESZCZEŃ SOLDIS
WYZNACZANIE PRZEMIESZCZEŃ SOLDIS W programie SOLDIS-PROJEKTANT przemieszczenia węzła odczytuje się na końcu odpowiednio wybranego pręta. Poniżej zostanie rozwiązane przykładowe zadanie, które również zostało
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204
WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW
Metody obliczeniowe - modelowanie i symulacje
Metody obliczeniowe - modelowanie i symulacje J. Pamin Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej Strona domowa: www.l5.pk.edu.pl Zagadnienia
Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
15. Przedmiot: WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Kierunek: Mechatronika Specjalność: mechatronika systemów energetycznych Rozkład zajęć w czasie studiów Liczba godzin Liczba godzin Liczba tygodni w tygodniu w semestrze
Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym
Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym Piotr Mika Kwiecień, 2012 2012-04-18 1. Przykład rozwiązanie tarczy programem ABAQUS Celem zadania jest przeprowadzenie analizy sprężysto-plastycznej
Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i 16.03.2012 51 / 74
Elementy 1D Element cięgnowy Element LINK1 jest elementem 2D, dwuwęzłowym, posiadającym jedynie dwa stopnie swobody - translację w kierunku x oraz y. Można zadeklarować pole jego przekroju oraz odkształcenie
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5
Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5 Metoda Elementów Skończonych i analizy optymalizacyjne w środowisku CAD Dr hab inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawełko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl
Spis treści. Wstęp Część I STATYKA
Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.
ĆWICZENIE Nr 2 i 3. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski
POLITECHNIKA LUBELSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA PODSTAW KON- STRUKCJI MASZYN Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów Laboratorium CAD/MES ĆWICZENIE Nr 2 i 3 Opracował: dr inż. Hubert Dębski I.
PODSTAWY STATYKI BUDOWLI POJĘCIA PODSTAWOWE
PODSTAWY STATYKI BUDOWLI POJĘCIA PODSTAWOWE Podstawy statyki budowli: Pojęcia podstawowe Model matematyczny, w odniesieniu do konstrukcji budowlanej, opisuje ją za pomocą zmiennych. Wartości zmiennych
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie
1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.
1.Otwieranie modelu 1.1. Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model. 1.2. Wybierz system plików typu STEP (*. stp, *. ste, *.step). 1.3. Wybierz
Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia
MIKROSYSTEMY - laboratorium Ćwiczenie 1 Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem
Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium
Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Laboratorium 5 Podstawy ABAQUS/CAE Analiza koncentracji naprężenia na przykładzie rozciąganej płaskiej płyty z otworem. Główne cele ćwiczenia: 1. wykorzystanie
ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro
ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko Tomasz Żebro v. 0.1, marzec 2009 2 1. Typ zadania i materiał Typ zadania. Spośród możliwych zadań(patrz rys. 1(a)) wybieramy statykę ramy przestrzennej
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
Mechanika teoretyczna
Inne rodzaje obciążeń Mechanika teoretyczna Obciążenie osiowe rozłożone wzdłuż pręta. Obciążenie pionowe na pręcie ukośnym: intensywność na jednostkę rzutu; intensywność na jednostkę długości pręta. Wykład
PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,
PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich
PLAN SZKOLEŃ Femap. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,
PLAN SZKOLEŃ Femap PLAN SZKOLEŃ Femap Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z
Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT
Geometria i obciąŝenie Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT Przekroje 1. Wybór typu konstrukcji 2. Definicja domyślnego materiału Z menu górnego wybieramy NARZĘDZIA -> PREFERENCJE ZADANIA 1
Analiza nieliniowej odpowiedzi żelbetowej belki pod obciążeniem statycznym w programie MIDAS FEA
POLITECHNIKA KRAKOWSKA im.t.kościuszki Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej L-5 Kierunek studiów: Specjalność: Budownictwo Budowle informacja i modelowanie
Analiza fundamentu na mikropalach
Przewodnik Inżyniera Nr 36 Aktualizacja: 09/2017 Analiza fundamentu na mikropalach Program: Plik powiązany: Grupa pali Demo_manual_en_36.gsp Celem niniejszego przewodnika jest przedstawienie wykorzystania
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki
Zestaw pytań z konstrukcji i mechaniki 1. Układ sił na przedstawionym rysunku a) jest w równowadze b) jest w równowadze jeśli jest to układ dowolny c) nie jest w równowadze d) na podstawie tego rysunku
Przeprowadź analizę odkształceń plastycznych części wykonanej z drutu o grubości 1mm dociskanej statycznie do nieodkształcalnej ściany.
Przeprowadź analizę odkształceń plastycznych części wykonanej z drutu o grubości 1mm dociskanej statycznie do nieodkształcalnej ściany. Dane: gęstość 7800kg/m 3 ; moduł Younga 210GPa; współczynnik Poissona
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01
Komputerowe wspomaganie projektowania- CAT-01 Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z podstawami metodyki projektowania 3D w programie CATIA V5 Interfejs użytkownika Modelowanie parametryczne
WIADOMOŚCI WSTĘPNE, PRACA SIŁ NA PRZEMIESZCZENIACH
Część 1 1. WIADOOŚCI WSTĘNE, RACA SIŁ NA RZEIESZCZENIAC 1 1.. 1. WIADOOŚCI WSTĘNE, RACA SIŁ NA RZEIESZCZENIAC 1.1. Wstęp echanika budowli stanowi dział mechaniki technicznej zajmującej się statyką, dynamiką,
1. PODSTAWY TEORETYCZNE
1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1 1. 1. PODSTAWY TEORETYCZNE 1.1. Wprowadzenie W pierwszym wykładzie przypomnimy podstawowe działania na macierzach. Niektóre z nich zostały opisane bardziej szczegółowo w innych
Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z
Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z wykorzystaniem Metody Sił Temat zadania rozwiązanie
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
Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt
Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych Projekt Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Autorzy: Bartosz Walda Łukasz Adach Wydział: Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ
4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 1 4. 4. ELEMENTY PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻEŃ I ODKSZTAŁCEŃ 4.1. Elementy trójkątne Do opisywania dwuwymiarowego kontinuum jako jeden z pierwszych elementów
ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29
ROBOT Millennium wersja 20.0 - Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29 1.3. Płyta żelbetowa Ten przykład przedstawia definicję i analizę prostej płyty żelbetowej z otworem. Jednostki danych: (m)
PRZYKŁADOWE ZADANIA. ZADANIE 1 (ocena dostateczna)
PRZYKŁADOWE ZADANIA ZADANIE (ocena dostateczna) Obliczyć reakcje, siły wewnętrzne oraz przemieszczenia dla kratownicy korzystając z Metody Elementów Skończonych. Zweryfikować poprawność obliczeń w mathcadzie
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
Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P
WM Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Wytrzymałość Materiałów I Kod ECTS Status przedmiotu: obowiązkowy MBM 1 S 0 3 37-0_0 Język wykładowy:
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie Z ACHODNIOPOM UNIWERSY T E T T E CH OR NO SKI LOGICZNY KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody
Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym
Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym Piotr Mika Maj, 2014 2012-05-07 1. Przykład rozwiązanie tarczy programem ABAQUS Celem zadania jest przeprowadzenie analizy sprężysto-plastycznej
Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku
Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku Nowe zadanie Oś Z jest domyślną osią działania grawitacji. W ustawieniach programu można przypisać dowolny kierunek działania grawitacji.
Analiza płyt i powłok MES
Analiza płyt i powłok MES Jerzy Pamin e-mails: JPamin@L5.pk.edu.pl Podziękowania: M. Radwańska, A. Wosatko ANSYS, Inc. http://www.ansys.com Tematyka zajęć Klasyfikacja modeli i elementów skończonych Elementy
W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora.
1. Podstawy matematyki 1.1. Geometria analityczna W naukach technicznych większość rozpatrywanych wielkości możemy zapisać w jednej z trzech postaci: skalara, wektora oraz tensora. Skalarem w fizyce nazywamy
Mechanika ogólna Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Strona 1. MECHANIKA OGÓLNA - lista zadań 2016/17
Mechanika ogólna Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Strona 1 MECHANIKA OGÓLNA - lista zadań 2016/17 Część 1 analiza kinematyczna układów płaskich Przeprowadzić analizę kinematyczną układu. Odpowiednią
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
4.1. Modelowanie matematyczne
4.1. Modelowanie matematyczne Model matematyczny Model matematyczny opisuje daną konstrukcję budowlaną za pomocą zmiennych. Wartości zmiennych będą należały to zbioru liczb rzeczywistych i będą one reprezentować
Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki
Wpływ podpory ograniczającej obrót pasa ściskanego na stateczność słupa-belki Informacje ogólne Podpora ograniczająca obrót pasa ściskanego słupa (albo ramy) może znacząco podnieść wielkość mnożnika obciążenia,
Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia
Modelowanie mikrosystemów - laboratorium Ćwiczenie 1 Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia Zadania i cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest dobranie
ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko
ANALIZA STATYCZNA PŁYTY ŻELBETOWEJ W SYSTEMIE ROBOT Adam Wosatko v. 0.1, marzec 2009 2 1. Definicjazadania 6m 1m 4m 1m ściana20cm Beton B30 grubość: 20 cm 2m ściana25cm otwór ściana25cm 2m obciążenie równomierne:
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15
Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15 1. Warunkiem koniecznym i wystarczającym równowagi układu sił zbieżnych jest, aby a) wszystkie
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
Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE
METODY KOMPUTEROWE PRZYKŁAD ZADANIA NR 1: ANALIZA STATYCZNA KRATOWNICY PŁASKIEJ ZA POMOCĄ MACIERZOWEJ METODY PRZEMIESZCZEŃ Polecenie: Wykonać obliczenia statyczne kratownicy za pomocą macierzowej metody
Własności materiału E=200e9 Pa v=0.3. Preprocessing. 1. Moduł Part moduł ten słuŝy do stworzenia części. Part Create
Ćwiczenie 1. Kratownica płaska jednoosiowy stan napręŝeń Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stanu napręŝeń w elementach kratownicy płaskiej pod wpływem obciąŝenia siłą skupioną. Własności materiału E=200e9 Pa
INSTRUKCJA OBSŁUGI ❽ Wyniki analizy
INSTRUKCJA OBSŁUGI ❽ Wyniki analizy 2 SPIS TREŚCI I. ZAKTUALIZOWANY INTERFEJS PROGRAMU SCADA Pro II. OPIS NOWEGO INTERFEJSU 1. Wyniki analizy 1.1 Wykresy/Deformacje 1.2 Różne 3 I. ZAKTUALIZOWANY INTERFEJS
Mechanika teoretyczna
Wypadkowa -metoda analityczna Mechanika teoretyczna Wykład nr 2 Wypadkowa dowolnego układu sił. Równowaga. Rodzaje sił i obciążeń. Rodzaje ustrojów prętowych. Składowe poszczególnych sił układu: Składowe
Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500
Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500 Firma Namron Kompozyty Sp. z o.o. Sp. k. Autor Stacja01 Data 2 lutego 2016 Użyte oprogramowanie Solid Edge ST(108.00.00.091 x64) Femap (11.1.2) Użyty solwer
Definiowanie układu - czyli lekcja 1.
Definiowanie układu - czyli lekcja 1. Ten krótki kurs obsługi programu chciałbym zacząć od prawidłowego zdefiniowania układu, ponieważ jest to pierwsza czynność jaką musimy wykonać po zetknięciu się z