ANALIZA WPŁYWU NAGRZEWANIA SIĘ PENETRATORA POCISKU PODKALIBROWEGO NA JEGO WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE
|
|
- Dagmara Stachowiak
- 9 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 ISSN Zeszyt 132 nr 4/2014, ANALIZA WPŁYWU NAGRZEWANIA SIĘ PENETRATORA POCISKU PODKALIBROWEGO NA JEGO WŁASNOŚCI WYTRZYMAŁOŚCIOWE Mariusz MAGIER, Tomasz MERDA Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy numerycznej procesu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na torze lotu i wpływ tego procesu na własności wytrzymałościowe spieku na osnowie wolframowej, z którego jest wykonany penetrator. Wyniki obliczeń przedstawiają w części teoretycznej przybliżone (ze względu na ograniczoną dokładność zastosowanego oprogramowania) rozkłady temperatur w poszczególnych elementach i obszarach penetratora pocisku podkalibrowego. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań dynamicznych próbek spieku na osnowie wolframowej, wykonanych na zmodyfikowanym pręcie Hopkinsona dla temperatur 20 C, 150 C i 300 C. Słowa kluczowe: mechanika, balistyka, pocisk podkalibrowy ANALYSIS OF HEATING UP SUBCALIBRE PROJECTILE PENETRATOR AND ITS STRENGTH PROPERTIES Mariusz MAGIER, Tomasz MERDA Military Institute of Armament Technology Abstract: The paper presents some results of numerical analysis of heating process which kinetic penetrator is subjected on its flying path with the influence of this process on strength properties of a sintered tungsten alloy. In the theoretical part the distributions of approximate temperatures (because of a limited accuracy of used computer code) in particular elements and areas of the penetrator are presented. In the experimental part there are presented some results of dynamic tests of specimens of the tungsten alloy carried out on the modified Hopkinson s split bar for temperatures of 20 C, 150 C and 300 C. Keywords: mechanics, ballistic, subcalibre projectile 1. Wprowadzenie Od kilkunastu lat prowadzone są w świecie intensywne prace nad zwiększaniem zdolności przebicia pancerza przez pociski podkalibrowe. Głębokość penetracji pociskami kinetycznymi zależy przede wszystkim od: dynamicznych twardości H p i gęstości p materiału pocisku oraz dynamicznych twardości H t i gęstości t materiału pancerza, jednostkowej masy pocisku odniesionej do pola maksymalnego jego przekroju poprzecznego p L (L - długość penetratora) oraz prędkości uderzenia V p [1].
2 30 M. Magier, T. Merda Istotny wpływ na głębokość penetracji pancerza może mieć także przebieg procesu nagrzewania się penetratora na torze lotu (i jego wpływu na własności wytrzymałościowe), szczególnie na początkowy okres wnikania pocisku w pancerz, formowanie się krateru i zachodzenie zjawiska tzw. grzybkowania. Celem wstępnej analizy powyższego zjawiska przeprowadzono symulacje numeryczne i badania własności wytrzymałościowych spieku na osnowie wolframowej przedstawione w niniejszej pracy. 2. Charakterystyka modelu obliczeniowego nagrzewania się penetratora na torze lotu Na podstawie wniosków i doświadczeń wynikających z obliczeń wykonanych w pracy [2] dokonano modyfikacji siatki (zagęszczenie siatki w wybranych obszarach badanego obiektu), udokładniono dane materiałowe (na podstawie dodatkowych wyników uzyskanych podczas realizacji pracy [3]) oraz zmniejszono krok czasowy obliczeń. W celu wykonania obliczeń wykorzystano program ANSYS Fluent v14,5, który umożliwia wykonywanie obliczeń dotyczących zagadnień mechaniki płynów (CFD), przenikania ciepła oraz nagrzewania się ciał stałych. Program Fluent wykorzystuje metodę objętości skończonych (MOS). Do obliczeń wykorzystano siatkę obliczeniową wykonaną przez autorów oraz dane pobrane z opracowanej w WITU dokumentacji technicznej na pocisk podkalibrowy typu APFSDS-T do 120 mm armaty czołgu LEOPARD 2A4 [4]. Jako prędkość początkową przyjęto rzeczywistą wartość v 0 =1650 m/s. W modelu uwzględniono spadek prędkości penetratora na torze lotu wraz z czasem przyjętym na podstawie badań poligonowych. Jako czas lotu przyjęto 1,25 s, który odpowiada pokonaniu przez penetrator drogi 2000 m. Jako temperaturę początkową procesu obliczeniowego przyjęto wartość 15 o C. Ze względu na mniejszą niż w przypadku programów specjalistycznych (opartych na metodzie MRS) dokładność obliczeń zastosowanego oprogramowania komercyjnego ANSYS Fluent v14,5, uzyskane wyniki obliczeń należy traktować z dużym przybliżeniem Siatka obliczeniowa Ogólną konstrukcję penetratora przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Konstrukcja penetratora pocisku podkalibrowego przyjęta do modelowania W celu ograniczenia liczby elementów w siatce obliczeniowej zastosowano model osiowosymetryczny. Dlatego też w modelowaniu pominięto skrzydełka stabilizatora w bryle penetratora. Do obliczeń wykorzystano czworokątną siatkę obliczeniową, aby zmniejszyć liczbę elementów skończonych. Jednocześnie pozwoliło to zagęścić w odpowiednich rejonach siatkę obliczeniową bez nadmiernego wydłużenia czasu obliczeń. Aby spełnić wymagania przyjętego modelu zastosowano w warstwie przyściennej obszaru powietrza pierwszy element o grubości 0,0002 mm. Jednocześnie znacznie zwiększono ogólną grubość warstwy przyściennej względem modelu przyjętego w pracy [2], w celu poprawy modelowania lepkości w strefie przejścia do obiektów właściwych. Zastosowano również warstwę przyścienną wewnątrz penetratora. Kształt warstwy przyściennej na wierzchołku penetratora przedstawiony jest na rys. 2.
3 Analiza wpływu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na jego własności 31 Rys. 2. Siatka obliczeniowa obejmująca warstwę przyścienną obszaru powietrza na wierzchołku penetratora Wielkość liniowa elementów na powierzchni penetratora mieściła się w przedziale 0,3 0,7 mm. W trakcie procesu obliczeniowego dokonywano kolejnego zagęszczenia siatki w miejscach występowania dużych gradientów ciśnienia i temperatury, w szczególności w miejscu występowania fal uderzeniowych. Strefa zagęszczenia w miejscu występowania fali uderzeniowej na wierzchołku penetratora jest uwidoczniona na rysunku 2. Po zagęszczeniu siatka obliczeniowa składała się z elementów Model matematyczny i fizyczny Do obliczeń zastosowano model oparty na gęstości typu jawnego, uwzględniający ściśliwość z równania gazu doskonałego i lepkość gazu. Jako model lepkości wybrano k-ω SST (standard). Jest to model Mentera typu RANS (uśredniający liczbę Reynoldsa w równaniach Naviera-Stokesa) opierający się na energii kinetycznej turbulencji (k) i charakterystycznym współczynniku dyssypacji (ω) z funkcją mieszania równań w funkcji odległości od ściany. Mieszanie pozwala na płynne przejście ze zmodyfikowanego modelu k- ω Wilcoxa przy ścianie do standardowego modelu k-ε daleko od ściany. Jego stosowanie jest szczególnie zalecane podczas analizy procesów z wymianą ciepła. Model ten, w celu odpowiedniego odwzorowywania, wymaga przyjęcia parametru y+ < 2. Parametr y+ jest bezwymiarową odległości od ściany w funkcji określonych parametrów przepływu. Po wykonaniu obliczeń w całej siatce obliczeniowej otrzymano parametr y+ < 0,5. Parametry powietrza przyjęto zgodnie z standardem NAA (Normal Artillery Athmosphere normalna atmosfera artyleryjska). Układ równań wyrażający model turbulencji Mentera BSL (baseline) k-ω, w tym i k-ω SST (wg. Fluent Theory Guide), ma następującą postać [5, 6]: równanie przenoszenia energii kinetycznej turbulencji: t (ρk) + x i (ρku i ) = x j (Γ k k x j ) + G k Y k (1)
4 32 M. Magier, T. Merda równanie przenoszenia dyssypacji energii turbulencji: t (ρω) + x i (ρωu j ) = x j (Γ k ω x j ) + G ω Y ω + D ω (2) gdzie: t czas, ρ gęstość, k energia kinetyczna turbulencji, ω charakterystyczny współczynnik dyssypacji, x współrzędna przestrzenna, u prędkość, Γ k, Γ ω człony dyfuzji energii kinetycznej i współczynnika dyssypacji, G k człon wytwarzania energii kinetycznej turbulencji, G ω człon wzrostu współczynnika dyssypacji, Y k, Y ω człony rozpraszania energii kinetycznej i współczynnika turbulencji, D ω człon dyfuzji wzajemnej między modelami k-ε i k-ω W modelu uwzględniono właściwości fizyczne materiałów, z których wykonano elementy penetratora pocisku. W przypadku spieku wolframowego własności te były oszacowane na podstawie składu procentowego spieku (91,23% W, 7% Fe, 1,75 Ni) oraz jego gęstości 17,3 g/cm 3. Wartości przyjęte w modelu zostały umieszczone w tabeli 1. Dane uzyskano na podstawie informacji dostarczonych przez producentów n/w stopów i spieków zostały one wyznaczone dla wartości temperatury otoczenia (około 20 o C) i ciśnienia atmosferycznego (około 1000 hpa). Tabela 1. Materiał Gęstość [kg/m 3 ] Ciepło właściwe [J/(kg K)] Przewodność cieplna [W/(m K)] Spiek wolframu Stal 36crnimo Stop PA Obliczenia wykonano z krokiem czasowym 0,001s.
5 Analiza wpływu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na jego własności 33 Rys. 3. Rozkład temperatury w penetratorze pocisku podkalibrowego po 1,25s lotu Rys. 4. Rozkład temperatury na wierzchołku penetratora
6 34 M. Magier, T. Merda 3. Wyniki symulacji numerycznych Przeprowadzone obliczenia wykazały znaczne różnice w procesie nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na torze lotu. Różnice te spowodowane są zmianami kształtu i zastosowaniem materiałów o różnych właściwościach fizycznych w poszczególnych elementach penetratora. Zobrazowany rozkład temperatury wewnątrz penetratora jest przedstawiony na rysunku 3. W celu uzyskania większej czytelności na rysunku 3 przedstawiono rozkład temperatur do wartości 400 o C. Wierzchołek penetratora nagrzewał się intensywniej od walcowej i bruzdowanej części penetratora. Jest to spowodowane silnym sprężaniem opływanego powietrza na wierzchołku. Rozkład temperatury na wierzchołku został przedstawiony na rysunku 4. Nierównomierności nagrzewania są spowodowane zastosowaniem stali, duralu i spieku na osnowie wolframowej w wierzchołku penetratora. W procesie penetracji pancerza o głębokości przebicia decydują parametry wytrzymałościowe spieku na osnowie wolframowej. Zmiana średniej ważonej temperatury rdzeni penetratora w funkcji czasu została przedstawiona na rys. 5. Najwyższa temperatura, którą osiągnęły elementy wolframowe podczas symulacji nagrzewania się penetratora na torze lotu wyniosła około 400 o C, a najniższa około 60 o C. Zobrazowanie rozkładu temperatury na części walcowej i bruzdowanej penetratora przedstawione jest na rysunku 6. Wyniki wskazują, że część bruzdowana nagrzewa się znacznie silniej niż część walcowa. Rys. 5. Zmiana temperatury rdzeni penetratora w funkcji czasu Rys. 6. Rozkład temperatury na części walcowej i bruzdowanej penetratora
7 Analiza wpływu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na jego własności 35 W miejscu łączenia segmentów penetratora występuje strefa obniżonej temperatury. Jest to spowodowane tym, że tuleja łącząca pręty penetratora jest wykonana ze stali, która ma niższą przewodność cieplną względem pozostałych materiałów. Spowodowało to zmniejszenie wnikania ciepła do prętów w miejscu łączenia. Podwyższona temperatura na powierzchni tulejki jest spowodowana ograniczonym odprowadzaniem ciepła w głąb materiału. Zobrazowanie rozkładu temperatury w miejscu łączenia przedstawione jest na rysunku 7. Rys. 7. Rozkład temperatury w miejscu łączenia prętów penetratora 4. Analiza parametrów dynamicznych spieku na osnowie wolframowej badanego w temperaturach 20 C, 150 C i 300 C dla dużych szybkości odkształceń Próbki walcowe badanego spieku na osnowie wolframowej poddano jednoosiowemu ściskaniu w temperaturach 20 C, 150 C i 300 C w warunkach obciążenia dynamicznego. Badania dynamiczne w zakresie szybkości odkształcenia ~1x10 3 s -1 ~6x10 3 s -1 wykonano metodą zmodyfikowanego (dzielonego) pręta Hopkinsona. Na podstawie otrzymanych wyników eksperymentów przeprowadzono modelowanie zachowania się badanego materiału z uwzględnieniem efektów lepkoplastycznych. Szczegółowe wyniki przedstawiono w pracy [3]. Na rysunkach: 8, 9, 10, 11 zaprezentowano graficzne zestawienie wyników biliniowej aproksymacji krzywych naprężenie-odkształcenie w zależności od szybkości odkształceń próbek badanego spieku, celem wyznaczenia ekstrapolowanych wartości granicy plastyczności w funkcji szybkości odkształceń i temperatury badanych próbek. Dla obciążeń dynamicznych badanego w temperaturze 150 C spieku w zakresie szybkości odkształceń ~2x10 3 s -1 ekstrapolowana granica plastyczności R ed1 wynosi 1574 MPa, a dla obciążeń dynamicznych w zakresie szybkości odkształceń ~4x10 3 s -1 ekstrapolowana granica plastyczności R ed2 wynosi około 1740 MPa, zaś dla obciążeń dynamicznych w zakresie szybkości odkształceń ~6x10 3 s -1 ekstrapolowana granica plastyczności R ed3 wynosi 1829 MPa. Dla obciążeń dynamicznych badanego w temperaturze 300 C spieku w zakresie szybkości odkształceń ~2x10 3 s -1 ekstrapolowana granica plastyczności R ed1 wynosi 1429 MPa, a dla obciążeń dynamicznych w zakresie szybkości odkształceń ~4x10 3 s -1 ekstrapolowana granica plastyczności R ed2 wynosi około 1460 MPa, zaś dla obciążeń dynamicznych w zakresie szybkości odkształceń ~6x10 3 s -1 ekstrapolowana granica plastyczności R ed3 wynosi 1713 MPa. Na podstawie powyższych wyników można stwierdzić, że wpływ procesu nagrzewania się materiału penetratora pocisku podkalibrowego ma istotny wpływ na spadek jego własności wytrzymałościowych.
8 36 M. Magier, T. Merda Rys. 8. Zbiorcze zestawienie dynamicznych krzywych naprężenie-odkształcenie z naniesionymi krzywymi aproksymacji biliniowej dla ε~1x10 3 s -1 Rys. 9. Zbiorcze zestawienie dynamicznych krzywych naprężenie-odkształcenie z naniesionymi krzywymi aproksymacji biliniowej dla ε~2x10 3 s -1
9 Analiza wpływu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na jego własności 37 Rys. 10. Zbiorcze zestawienie dynamicznych krzywych naprężenie-odkształcenie z naniesionymi krzywymi aproksymacji biliniowej dla ε~4x10 3 s -1 Rys. 11. Zbiorcze zestawienie dynamicznych krzywych naprężenie-odkształcenie z naniesionymi krzywymi aproksymacji biliniowej dla ε ~6x10 3 s -1
10 38 M. Magier, T. Merda 5. Wnioski Przeprowadzenie symulacji numerycznych procesu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na torze lotu pozwoliło na uzyskanie przybliżonego rozkładu i wartości temperatury w jego elementach w momencie potencjalnego uderzenia pocisku w cel - pancerz (tj. dla odległości 2000 m). Analiza rozkładu temperatury wskazuje na silne nagrzewanie się przedniej stożkowej części penetratora w zakresie C. jak już wcześniej wspomniano, ze względu na mniejszą niż w przypadku programów specjalistycznych (opartych na metodzie MRS) dokładność obliczeń zastosowanego oprogramowania komercyjnego ANSYS Fluent v14,5, uzyskane wyniki obliczeń należy traktować z dużym przybliżeniem. Natomiast przeprowadzone badania spieku na osnowie wolframowej w temperaturach 20 C, 150 C i 300 C w warunkach obciążenia dynamicznego w zakresie szybkości odkształcenia ~1x10 3 s -1 ~6x10 3 s -1 wykonane metodą zmodyfikowanego (dzielonego) pręta Hopkinsona, wykazały przede wszystkim znaczny wpływ osłabienia termicznego nagrzewanych do temperatury 150 C i 300 C próbek na charakter przebiegu wykresów naprężenie-odkształcenie. Wraz ze wzrostem temperatury badanej próbki dla danej wartości szybkości odkształceń zanotowano spadek wartości granicy plastyczności badanego spieku na osnowie wolframowej. Fakt ten może mieć istotny wpływ na dokładność odwzorowania przebiegu procesu penetracji pancerzy przez penetratory pocisków podkalibrowych. W świetle uzyskanych i przedstawionych powyżej wyników symulacji i badań dynamicznych własności wytrzymałościowych należy rozpatrzyć potrzebę podjęcia prac nad nowymi algorytmami modelowania przebicia, które uwzględniałyby zmiany własności wytrzymałościowych spieku na osnowie wolframowej w funkcji jego zmiany temperatury podczas nagrzewania się penetratora na torze lotu. Pozwoliłoby to na dokonanie głębszej analizy początkowego okresu wnikania pocisku w pancerz, czyli zderzenia pocisku z pancerzem, podczas którego następuje przejście materiałów pancerza i pocisku w stan plastyczny i w efekcie powstanie krateru [7]. Dotychczas weryfikacja eksperymentalna procesu nagrzewania się penetratora na torze lotu nie była możliwa ze względu na brak dostępu do szybkich kamer termowizyjnych. Obecnie autorzy są w kontakcie z firmą, która posiada i wynajmuje tego typu sprzęt i podczas najbliższych badań amunicji podkalibrowej zostanie zarejestrowany proces nagrzewania się penetratora na torze lotu. Wyniki dalszych prac naukowo-badawczych w tej problematyce będą przedstawione w kolejnych publikacjach. Literatura [1] MAGIER M., Metody oszacowania głębokości przebicia pancerza przez pociski kinetyczne, (2007), Biuletyn PTU WITU nr 1, zeszyt 101, s [2] MERDA T., Symulacja nagrzewania się obiektów na torze lotu, Materiały z IX Międzynarodowej Konferencji Uzbrojeniowej Naukowe aspekty techniki uzbrojenia i bezpieczeństwa, Pułtusk r.,s , [3] KRUSZKA L., MAGIER M., Doświadczalne badania lepkoplastycznych własności materiału penetratora wykonanego ze spieku na osnowie wolframowej, Biuletyn Naukowy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Zielonka, 2011, 119, str.63-76, [4] Dokumentacja Konstrukcyjna. 120 mm Pocisk Podkalibrowy APFSDS-T. Nr rys. P PS. Archiwum WITU, 2014,
11 Analiza wpływu nagrzewania się penetratora pocisku podkalibrowego na jego własności 39 [5] F. R. Menter., "Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications", AIAA Journal, 32(8), 1994, str , [6] F. R. Menter., "Review of the SST Turbulence Model Experience from an Industrial Perspective", International Journal of Computational Fluid Dynamics. Volume 23, Issue 4, 2009, [7] WŁODARCZYK E., JACKOWSKI A., Balistyka pocisków szybkich, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa, 2008.
12
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,
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych. i wewnętrznie ożebrowanych. Karol Majewski Sławomir Grądziel
Modelowanie zjawisk przepływowocieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie ożebrowanych Karol Majewski Sławomir Grądziel Plan prezentacji Wprowadzenie Wstęp do obliczeń Obliczenia numeryczne Modelowanie
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DO RÓWNANIA JOHNSONA- COOKA NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ LEPKOPLASTYCZNYCH WŁASNOŚCI SPIEKU NA OSNOWIE WOLFRAMOWEJ
dr inż. Leopold KRUSZKA* ppłk dr inż. Mariusz MAGIER** dr inż. Mariusz ZIELENKIEWICZ** * Wojskowa Akademia Techniczna ** Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW DO RÓWNANIA JOHNSONA-
ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE
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
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Projekt z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. PP Wykonali: Aleksandra Oźminkowska, Marta Woźniak Wydział: Elektryczny
KONCEPCJA CZOŁGOWEGO POCISKU PODKALIBRO- WEGO NOWEJ GENERACJI O ZWIĘKSZONEJ ZDOLNOŚCI PRZEBICIA PANCERZY WSPÓŁCZESNYCH CZOŁGÓW
mjr dr inż. Mariusz MAGIER Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia KONCEPCJA CZOŁGOWEGO POCISKU PODKALIBRO- WEGO NOWEJ GENERACJI O ZWIĘKSZONEJ ZDOLNOŚCI PRZEBICIA PANCERZY WSPÓŁCZESNYCH CZOŁGÓW Przedstawiono
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.
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
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
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M3 Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonał: Miłek Mateusz 1 2 Spis
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.
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Mechanika i Budowa Maszyn Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Maria Kubacka Paweł Jakim Patryk Mójta 1 Spis treści: 1. Symulacja
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
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
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
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
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
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Grupa M2 Semestr V Metoda Elementów Skończonych prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. wykonawcy: Grzegorz Geisler
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
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
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
J. Szantyr Wykład nr 26 Przepływy w przewodach zamkniętych II
J. Szantyr Wykład nr 6 Przepływy w przewodach zamkniętych II W praktyce mamy do czynienia z mniej lub bardziej złożonymi rurociągami. Jeżeli strumień płynu nie ulega rozgałęzieniu, mówimy o rurociągu prostym.
POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH LABORATORIA
POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH LABORATORIA Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonanie: Magdalena Winiarska Wojciech Białek Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika
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
PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadz. Wykonali: Dawid Weremiuk Dawid Prusiewicz Kierunek: Mechanika
Metoda Elementów Skończonych Laboratorium
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Metoda Elementów Skończonych Laboratorium Projekt COMSOL Mltiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Grajewski Maciej
Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych
Politechnika Poznańska PROJEKT: Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Autorzy: Rafał Wesoły Daniel Trojanowicz Wydział: WBMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: IMe Spis treści: 1. Zagadnienie
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.
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
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:
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów
Nowoczesne narzędzia obliczeniowe do projektowania i optymalizacji kotłów Mateusz Szubel, Mariusz Filipowicz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH University of Science and
PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kajetan Wilczyński Maciej Zybała Gabriel Pihan Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa
AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE
ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2008 Seria: TRANSPORT z. 64 Nr kol. 1803 Marek SITARZ, Adam MAŃKA AERODYNAMIKA UKŁADU KOŁO KOLEJOWE - KLOCEK HAMULCOWY I JEJ WPŁYW NA OBCIĄŻENIA TERMICZNE Streszczenie.
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
Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3
Andrzej J. Osiadacz Maciej Chaczykowski Łukasz Kotyński Badania właściwości dynamicznych sieci gazowej z wykorzystaniem pakietu SimNet TSGas 3 Andrzej J. Osiadacz, Maciej Chaczykowski, Łukasz Kotyński,
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
PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ
LABORATORIUM MECHANIKI PŁYNÓW Ćwiczenie N 7 PROFIL PRĘDKOŚCI W RURZE PROSTOLINIOWEJ . Cel ćwiczenia Doświadczalne i teoretyczne wyznaczenie profilu prędkości w rurze prostoosiowej 2. Podstawy teoretyczne:
Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonały: Górna Daria Krawiec Daria Łabęda Katarzyna Spis treści: 1. Analiza statyczna rozkładu ciepła
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
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
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych-Projekt Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk prof. nadzw. Wykonali : Grzegorz Paprzycki Grzegorz Krawiec Wydział: BMiZ Kierunek: MiBM Specjalność: KMiU Spis
Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu
POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych
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
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak
Obliczenia osiągów dyszy aerospike przy użyciu pakietu FLUENT Michał Folusiaak WSTĘP Celem przeprowadzonych analiz numerycznych było rozpoznanie możliwości wykorzystania komercyjnego pakietu obliczeniowego
ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W PROCESIE TOPNIENIA MEDIUM
POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ACADEMIC JOURNALS No 96 Electrical Engineering 2018 DOI 10.21008/j.1897-0737.2018.96.0023 Mateusz FLIS * ZASTOSOWANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W PROCESIE TOPNIENIA MEDIUM
WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym 2(18) 2016, s. 35-40 DOI: 10.17512/bozpe.2016.2.05 Paweł HELBRYCH Politechnika Częstochowska WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU
Politechnika Poznańska
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. T.Stręk, prof. nadzw. Wykonały: Stepnowska Anna Stepnowska Małgorzata Spis treści 1. Analiza wymiany ciepła w lampie halogenowej...
ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO DLA SKOKOWO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW WYMIANY CIEPŁA
MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 99-106, Gliwice 2011 ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO DLA SKOKOWO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW WYMIANY CIEPŁA ANDRZEJ GOŁAŚ, JERZY WOŁOSZYN
Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać?
Raport końcowy z symulacji CFD jakie dane powinien zawierać? 1. Wstęp. Raport końcowy z wykonanej symulacji CFD jest dokumentem zawierającym nie tylko wyniki końcowe oraz płynące z nich wnioski, ale również
MODERNIZACJA KONSTRUKCJI POCISKU TYPU APFSDS-T Z ZASTOSOWANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
prof. dr hab. inŝ. Edward WŁODARCZYK * kpt. mgr inŝ. Mariusz MAGIER ** * Wojskowa Akademia Techniczna ** Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia MODERNIZACJA KONSTRUKCJI POCISKU TYPU APFSDS-T Z ZASTOSOWANIEM
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA
POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wykorzystanie pakietu MARC/MENTAT do modelowania naprężeń cieplnych Spis treści Pole temperatury Przykład
1. Introduction. 1. Wstęp. Zeszyt 144 nr 4/2017, str Volume 144 No 4/2017, pp.7-13 ISSN
ISSN 1230-3801 Zeszyt 144 nr 4/2017, str. 7-13 Volume 144 No 4/2017, pp.7-13 BADANIA DYNAMICZNE 120 MM NABOJU Z POCISKIEM PODKALIBROWYM TYPU APFSDS-T DRUGIEJ GENERACJI EXPERIMENTAL TESTS OF THE SECOND
TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO
Paweł PŁUCIENNIK, Andrzej MACIEJCZYK TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono
WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM
21/38 Solidification of Metals and Alloys, No. 38, 1998 Krzepnięcie Metali i Stopów, nr 38, 1998 PAN Katowice PL ISSN 0208-9386 WIELOMIANOWE MODELE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH STOPÓW ALUMINIUM PEZDA Jacek,
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
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (16) nr 2, 2002 Alicja ZIELIŃSKA ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Hubert Bilski Piotr Hoffman Grupa: Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia sanek...3 2.Analiza
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt
WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Laboratorium MES projekt Wykonali: Tomasz Donarski Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Maciej Dutka Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Specjalność:
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
SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ
Dr inż. Maciej PODCIECHOWSKI Dr inż. Dariusz RODZIK Dr inż. Stanisław ŻYGADŁO Wojskowa Akademia Techniczna SYMULACYJNE BADANIE SKUTECZNOŚCI AMUNICJI ODŁAMKOWEJ Streszczenie: W referacie przedstawiono wyniki
Numeryczne modelowanie mikrozwężkowego czujnika przepływu
Numeryczne modelowanie mikrozwężkowego czujnika przepływu Antoni Gondek Tadeusz Filiciak Przedstawiono wybrane wyniki modelowania numerycznego podwójnej mikrozwężki stosowanej jako czujnik przepływu, dla
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
POLITECHNIKA POZNAŃSKA
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA Metoda Elementów Skończonych PROJEKT COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. inż. Tomasz Stręk prof. PP Wykonali: Maciej Bogusławski Mateusz
ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM
NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI
PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH
Dwurównaniowe domknięcie turbulentnego strumienia ciepła
Instytut Maszyn Przepływowych PAN Ośrodek Termomechaniki Płynów Zakład Przepływów z Reakcjami Chemicznymi Dwurównaniowe domknięcie turbulentnego strumienia ciepła Implementacja modelu: k 2 v' f ' 2 Michał
Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4. Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Widerowski Karol Wysocki Jacek Wydział: Budowa Maszyn i Zarządzania Kierunek:
Projekt z przedmiotu Metoda Elementów Skończonych
Projekt z przedmiotu Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. inż., prof. nadzw. Tomasz Stręk Autorzy: Marcel Pilarski Krzysztof Rosiński IME, MiBM, WBMiZ semestr VII, rok akademicki 2013/2014
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Radosław Kozłowski Jarosław Kóska Grupa: Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia krzesła...3
Metoda elementów skończonych-projekt
Metoda elementów skończonych-projekt Ziarniak Marcin Nawrocki Maciej Mrówczyński Jakub M6/MiBM 1. Analiza odkształcenia kierownicy pod wpływem obciążenia W pierwszym zadaniu przedmiotem naszych badań będzie
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
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,
Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych
Politechnika Poznańska Metoda Elementów Skończonych Mechanika i Budowa Maszyn Gr. M-5 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Damian Woźniak Michał Walerczyk 1 Spis treści 1.Analiza zjawiska
Metoda Elementów Skończonych
Metoda Elementów Skończonych Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Oguttu Alvin Wojciechowska Klaudia MiBM /semestr VII / IMe Poznań 2013 Projekt MES Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Ogrzewanie laserowe....3
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,
wymiana energii ciepła
wymiana energii ciepła Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 rodzaje energii magnetyczna kinetyczna cieplna światło dźwięk
Metoda Elementów skończonych PROJEKT. COMSOL Multiphysics 3.4
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN KONSTRUCJA MASZYN I URZĄDZEŃ Rok akademicki 2013/14, sem VII Metoda Elementów skończonych PROJEKT COMSOL Multiphysics
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 ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI UKŁADU DEMAGNETYZACYJNEGO
POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 81 Electrical Engineering 2015 Mirosław WOŁOSZYN* Kazimierz JAKUBIUK* Mateusz FLIS* ANALIZA ROZKŁADU POLA MAGNETYCZNEGO W KADŁUBIE OKRĘTU Z CEWKAMI
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Anna Markowska Michał Marczyk Grupa: IM Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia sedesu...3
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT ZALICZENIOWY COMSOL 4.3
POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT ZALICZENIOWY COMSOL 4.3 Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadz. Wykonały: Agnieszka Superczyńska Martyna
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT Prowadzący: Dr hab. Tomasz Stręk Wykonali: Kubala Michał Pomorski Damian Grupa: KMiU Rok akademicki: 2011/2012 Semestr: VII Spis treści: 1.Analiza ugięcia belki...3
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
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Kierunek : Mechanika i Budowa Maszyn Profil dyplomowania : Inżynieria mechaniczna Studia stacjonarne I stopnia PROJEKT ZALICZENIOWY METODA ELEMENTÓW
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
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
INŻYNIERIA MECHANICZNA MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Projekt Wykonawca: Jakub Spychała Nr indeksu 96052 Prowadzący: prof.
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
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
Pracownia badań właściwości mechanicznych materiałów w warunkach dynamicznego obciążenia
Pracownia badań właściwości mechanicznych materiałów w warunkach dynamicznego obciążenia Laboratory for mechanical materials properties under high-strain-rate loading conditions Instytut Techniki Uzbrojenia
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH
POLITECHNIKA POZNAŃSKA Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH Prowadzący: Dr hab. T. Stręk, prof. nadzw. Wykonali: Mateusz Głowacki Rafał Marek Mechanika i Budowa Maszyn Profil dypl. : TPM 2 Analiza obciążenia
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
Metoda Elementów Skończonych
Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Mechanika i Budowa Maszyn Metoda Elementów Skończonych Projekt zaliczeniowy: Prowadzący: dr. hab. T. Stręk prof. nadz. Wykonał: Łukasz Dłużak
WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM
2/1 Archives of Foundry, Year 200, Volume, 1 Archiwum Odlewnictwa, Rok 200, Rocznik, Nr 1 PAN Katowice PL ISSN 1642-308 WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM D.
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
Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH w programie COMSOL Multiphysics 3.4
Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH w programie COMSOL Multiphysics 3.4 Prowadzący: dr hab. T. Stręk Wykonali: Marta Piekarska Małgorzata Partyka Magdalena Michalak SPIS TREŚCI: 1. Analiza stanu naprężeń
DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA
71 DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA dr hab. inż. Roman Partyka / Politechnika Gdańska mgr inż. Daniel Kowalak / Politechnika Gdańska 1. WSTĘP
This copy is for personal use only - distribution prohibited.
- - - - - PROBLEMY MECHATRONIKI UZBROJENIE, LOTNICTWO, INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA ISSN 2081-5891 4, 3 (13), 2013, 51-58 Określanie warunków początkowych do symulacji lotu pocisków artyleryjskich Leszek
ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO
Aktualne Problemy Biomechaniki, nr 8/2014 63 Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, ZASTOSOWANIE ANALOGII BIOLOGICZNEJ DO Streszczenie: W strukturze typu sandwicz z rdzeniem typu pianoaluminium oraz na strukturze
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,
WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ
INSYU INFORMAYKI SOSOWANEJ POLIECHNIKI ŁÓDZKIEJ Ćwiczenie Nr2 WSPÓŁCZYNNIK PRZEJMOWANIA CIEPŁA PRZEZ KONWEKCJĘ 1.WPROWADZENIE. Wymiana ciepła pomiędzy układami termodynamicznymi może być realizowana na