Symulacja Analiza_stopa_plast

Podobne dokumenty
Symulacja Analiza_belka_skladan a

Symulacja Analiza_wytrz_os_kol o_prz

Symulacja Analiza_wytrz_kor_ra my

Symulacja Analiza_moc_kosz_to w

Symulacja Analiza_rama

Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

Metoda Elementów Skończonych

Materiały wykładowe do przedmiotu: Komputerowe Systemy Analizy Inżynierskiej

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2015/16

Element cięgnowy. Rysunek: Element LINK1. Jakub J. Słowiński (IMMT PWr) Wykład 4 09 i / 74

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

Profile aluminiowe serii LB 1

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów studia niestacjonarne I-go stopnia, semestr zimowy

700 [kg/m 3 ] * 0,012 [m] = 8,4. Suma (g): 0,138 Ze względu na ciężar wykończenia obciążenie stałe powiększono o 1%:

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKLANYCH WIELORODZINNYCH E t a p I I i I I I b u d B i C

Analiza fundamentu na mikropalach

Płyty PolTherma SOFT PIR mogą być produkowane w wersji z bokami płaskimi lub zakładkowymi umożliwiającymi układanie na tzw. zakładkę.

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

CIPREMONT. Izolacja drgań i dźwięków materiałowych w konstrukcjach budowlanych oraz konstrukcjach wsporczych maszyn dla naprężeń do 4 N/mm 2

Kompensatory stalowe. Produkcja. Strona 1 z 76

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Politechnika Poznańska. Projekt Metoda Elementów Skończonych

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCI WYSIĘGNIKA ŻURAWIA TD50H

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Podstawy fizyki wykład 4

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

W katalogu podano przykłady podstawowych zastosowań.

Statyka Cieczy i Gazów. Temat : Podstawy teorii kinetyczno-molekularnej budowy ciał

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Analiza konstrukcji ściany Dane wejściowe

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

WYNIKI OBLICZEN MASZT KRATOWY MK-6.0/CT. Wysokość = 6.0 m

1. Dane : DANE OGÓLNE PROJEKTU. Poziom odniesienia: 0,00 m.

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron)

Zasady projektowania systemów stropów zespolonych z niezabezpieczonymi ogniochronnie drugorzędnymi belkami stalowymi. 14 czerwca 2011 r.

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA

1. Płyta: Płyta Pł1.1

Analiza stateczności zbocza

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Wytrzymałość Materiałów

Wytrzymałość Materiałów

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ĆWICZENIE 1 STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA METALI - UPROSZCZONA. 1. Protokół próby rozciągania Rodzaj badanego materiału. 1.2.

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH

dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Analiza stanu przemieszczenia oraz wymiarowanie grupy pali

MODELLING AND ANALYSIS OF THE MOBILE PLATFORM UNDER ITS WORK CONDITIONS

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych

Metoda elementów skończonych

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

Projekt Laboratorium MES

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Defi f nicja n aprę r żeń

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY


Wytrzymałość materiałów

Równania różniczkowe opisujące ruch fotela z pilotem:

dr inż. Cezary Żrodowski Wizualizacja Informacji WETI PG, sem. V, 2015/16 b) Operacja wyciągnięcia obrotowego z dodaniem materiału - uchwyt (1pkt)

Lista węzłów Nr węzła X [m] Y [m]

F + R = 0, u A = 0. u A = 0. f 0 f 1 f 2. Relację pomiędzy siłami zewnętrznymi i wewnętrznymi

KONSTRUKCJE METALOWE

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Obciążenia. Wartość Jednostka Mnożnik [m] oblicz. [kn/m] 1 ciężar [kn/m 2 ]

Modelowanie Wspomagające Projektowanie Maszyn

Bryła sztywna Zadanie domowe

LABORATORIUM ELEKTROAKUSTYKI. ĆWICZENIE NR 1 Drgania układów mechanicznych

Elementy tłumiące 949

Rozszerzony konspekt preskryptu do przedmiotu Podstawy Robotyki

Bryła sztywna. Wstęp do Fizyki I (B+C) Wykład XIX: Prawa ruchu Moment bezwładności Energia ruchu obrotowego

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

prędkości przy przepływie przez kanał

Politechnika Poznańska

Metoda Elementów Skończonych Projekt na laboratorium

Podstawy Procesów i Konstrukcji Inżynierskich. Dynamika

Politechnika Poznańska

Wyłączenie redukcji parametrów wytrzymałościowych ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

Transkrypt:

Symulacja Analiza_stopa_plast Data: 31 maja 2016 Projektant: Nazwa badania: Analiza statyczna 1 Typ analizy: Analiza statyczna Opis Brak danych Spis treści Opis... 1 Założenia... 2 Informacje o modelu... 2 Właściwości badania... 3 Jednostki... 4 Właściwości materiału... 4 Obciążenia i umocowania... 5 Definicje złącza... 6 Informacje kontaktowe... 6 Informacje siatki... 7 Szczegóły sensora... 8 Siły wypadkowe... 8 Belki... 8 Wyniki badania... 9 Konkluzja... 11 Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 1

Założenia Informacje o modelu Obiekty bryłowe Nazwa i odniesienie dokumentu Zaokrąglenie3 Nazwa modelu: Analiza_stopa_plast Bieżąca konfiguracja: Domyślna Traktowane jako Obiekt bryłowy Właściwości objętościowe Masa:0.357808 kg Objętość:0.000275237 m^3 Gęstość:1300 kg/m^3 Waga:3.50652 N Zmodyfikowano ścieżkę/datę dokumentu E:\Master_sport\Hulajnog a_użytkowa\model_1\ram a\posadowienie_stóp\anal iza_wytrz\analiza_stopa_ plast.sldprt May 31 11:58:16 2016 Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 2

Właściwości badania Nazwa badania Analiza statyczna 1 Typ analizy Typ siatki Efekt termiczny: Opcja termiczna Temperatura zerowego odkształcenia Uwzględnij efekt ciśnienia płynu z SOLIDWORKS Flow Simulation Typ solvera Efekt rozkładu naprężeń: Miękka sprężyna: Obciążenie bezwładnościow e: Niekompatybilne opcje wiązania Duże przemieszczenie Oblicz siły swobodnego obiektu Tarcie Użyj metody adaptacyjnej: Folder wyników Analiza statyczna Siatka bryłowa Włączone Uwzględnij obciążenia temperaturowe 298 Kelvin FFEPlus Automatyczny Włączone Dokument SOLIDWORKS (E:\Master_sport\Hulajnoga_użytkowa\Model_1\Rama\Posadowienie_stóp\Analiza_ wytrz) Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 3

Jednostki Układ jednostek miar: Długość/przemieszczenie Temperatura Prędkość kątowa Ciśnienie/naprężenie SI (MKS) mm Kelvin Radian/sek N/m^2 Właściwości materiału Odniesienie modelu Właściwości Komponenty Dane krzywych:n/a Nazwa: Typ modelu: Domyślne kryterium zniszczenia: Wytrzymałość na rozciąganie: Współczynnik sprężystości wzdłużnej: Współczynnik Poissona: Masa właściwa: Współczynnik sprężystości poprzecznej: PVC Sztywny Liniowy elastyczny izotropowy Nieznany 4.07e+007 N/m^2 2.41e+009 N/m^2 0.3825 1300 kg/m^3 8.667e+008 N/m^2 ObiektBryłowy 1(Zaokrąglenie3)(Analiza_sto pa_plast) Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 4

Obciążenia i umocowania Nazwa umocowania Obraz danych Szczegóły umocowania Nieruchomy zawias-1 Elementy: Typ: 3 ściana(y) Nieruchomy zawias Siły wypadkowe Komponenty X Y Z Wypadkowa Siła reakcji(n) -0.00201359-25.6301-0.000537082 25.6301 Moment reakcji(n.m) 0 0 0 0 Geometria odniesienia-1 Elementy: 64 krawędź(ie) Odniesienie: Ściana< 1 > Typ: Użyj geometrii odniesienia Translacja: ---, ---, 0 Jednostki: mm Siły wypadkowe Komponenty X Y Z Wypadkowa Siła reakcji(n) 0 666.921 0 666.921 Moment reakcji(n.m) 0 0 0 0 Nazwa obciążenia Grawitacja-1 Załaduj obraz Szczegóły obciążenia Odniesienie: Płaszczyzna górna Wartości: 0 0-9.81 Jednostki: SI Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 5

Rozprowadzon a masa-1 Elementy: 1 ściana(y) Typ: Przemieszczenie (transfer bezpośredni) Układ współrzędnych: Globalne współrzędne kartezjańskie Translacja Wartości: ---, ---, --- mm Obrót Wartości: ---, ---, --- deg Współrzędne odniesienia: 0 0 0 mm Odległa masa: 65 kg Moment bezwładności: 0,0,0,0,0,0 kg.m^2 Przeniesione komponenty: NA Definicje złącza Brak danych Informacje kontaktowe Brak danych Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 6

Informacje siatki Typ siatki Użyty generator siatki: Automatyczne przejście: Uwzględnij automatyczne pętle siatki: Punkty jakobianu Rozmiar elementu Tolerancja Jakość siatki Siatka bryłowa Siatka standardowa 4 Punkty 4.11055 mm 0.205528 mm Wysoka Informacje siatki - Szczegóły Całkowita liczba węzłów 92941 Całkowita liczba elementów 50840 Maksymalny współczynnik proporcji 21.644 % elementów o współczynniku kształtu < 3 94.9 % elementów o współczynniku kształtu > 10 0.00787 % zniekształconych elementów(jacobian) 0 Czas do ukończenia siatki (hh;mm;ss): 00:00:43 Nazwa komputera: LUKASZ-PC Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 7

Szczegóły sensora Brak danych Siły wypadkowe Siły reakcji Zestaw wyboru Jednostki Suma X Suma Y Suma Z Wypadkowa Cały model N -0.00702491 641.177 0.0181277 641.177 Momenty reakcji Zestaw wyboru Jednostki Suma X Suma Y Suma Z Wypadkowa Cały model N.m 0 0 0 0 Belki Brak danych Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 8

Wyniki badania Nazwa Typ Min Max Naprężenie1 VON: Naprężenie zredukowane wg Misesa 0.000842083 N/mm^2 (MPa) Węzeł: 99 51.8722 N/mm^2 (MPa) Węzeł: 88838 Analiza_stopa_plast-Analiza statyczna 1-Naprężenie-Naprężenie1 Nazwa Typ Min Max Przemieszczenie1 URES: Wypadkowe 0.00104715 mm 0.852482 mm przemieszczenie Węzeł: 4614 Węzeł: 4096 Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 9

Analiza_stopa_plast-Analiza statyczna 1-Przemieszczenie-Przemieszczenie1 Nazwa Typ Min Max Odkształcenie1 ESTRN: Odkształcenie równoważne 6.61813e-007 0.00808657 Element: 2599 Element: 18274 Analiza_stopa_plast-Analiza statyczna 1-Odkształcenie-Odkształcenie1 Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 10

Konkluzja Simulation Symulacja Analiza_stopa_plast 11