PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Podobne dokumenty
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Metoda Elementów Skończonych

Podczas wykonywania analizy w programie COMSOL, wykorzystywane jest poniższe równanie: 1.2. Dane wejściowe.

Metoda Elementów Skończonych

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Politechnika Poznańska

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt

Politechnika Poznańska

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

POLITECHNIKA POZNAŃSKA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH LABORATORIA

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Antoni Ratajczak. Jarosław Skowroński

Metoda Elementów Skończonych Laboratorium

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Metoda Elementów Skończonych

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

Politechnika Poznańska

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT ZALICZENIOWY COMSOL 4.3

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PROJEKT MES COMSOL MULTIPHYSICS 3.4

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher. Mateusz Manikowski.

Politechnika Poznańska

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Politechnika Poznańska

Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Projekt METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH w programie COMSOL Multiphysics 3.4

Przedmowa Przewodność cieplna Pole temperaturowe Gradient temperatury Prawo Fourier a...15

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Metoda Elementów Skończonych Projekt na laboratorium

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Metoda Elementów Skończonych

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Politechnika Poznańska

Metoda Elementów skończonych PROJEKT. COMSOL Multiphysics 3.4

4. Analiza stanu naprężeń i odkształceń na przykładzie uchwytu do telewizora... 19

1 Symulacja procesów cieplnych 1. 2 Algorytm MES 2. 3 Implementacja rozwiązania 2. 4 Całkowanie numeryczne w MES 3. k z (t) t ) k y (t) t )

MES Projekt zaliczeniowy.

Projekt. Filip Bojarski, Łukasz Paprocki. Wydział : BMiZ, Kierunek : MiBM, Rok Akademicki : 2014/2015, Semestr : V

Metoda Elementów Skończonych

Laboratorium Metoda Elementów Skończonych Projekt z wykorzystaniem programu COMSOL Multiphysics 3.4

POLITECH IKA POZ AŃSKA

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Wykorzystanie programu COMSOL do analizy zmiennych pól p l temperatury. Tomasz Bujok promotor: dr hab. Jerzy Bodzenta, prof. Politechniki Śląskiej

Metoda Elementów Skończonych

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Metoda elementów skończonych-projekt

Politechnika Poznańska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Symulacja przepływu ciepła dla wybranych warunków badanego układu

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT

Analiza MES pojedynczej śruby oraz całego układu stabilizującego do osteosyntezy

Politechnika Poznańska

1. Przepływ ciepła Rysunek 1.1 Projekt tarczy hamulcowej z programu SOLIDWORKS

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

Metoda elementów skończonych

Politechnika Poznańska. Projekt Metoda Elementów Skończonych

Projekt Laboratorium MES

pt.: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW OBRÓBKI PLASTYCZNEJ

Metoda Elementów Skończonych

POLITECHNIKA POZNAŃSKA WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA

LABORATORIUM MES- PROJEKT

Drgania poprzeczne belki numeryczna analiza modalna za pomocą Metody Elementów Skończonych dr inż. Piotr Lichota mgr inż.

MODELOWANIE ZA POMOCĄ MES Analiza statyczna ustrojów powierzchniowych

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Metoda elementów skończonych

Metoda Elementów Skończonych

ANALIZA ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ GRZEJNIKA ALUMINIOWEGO DLA SKOKOWO ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PARAMETRÓW WYMIANY CIEPŁA

Pierwsze komputery, np. ENIAC w 1946r. Obliczenia dotyczyły obiektów: o bardzo prostych geometriach (najczęściej modelowanych jako jednowymiarowe)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

CIEPLNE I MECHANICZNE WŁASNOŚCI CIAŁ

Prowadzący: dr hab. Tomasz Stręk, prof. nadz. Wykonali: Adam Wojciechowski Tomasz Pachciński Dawid Walendowski

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500

Metoda Elementów Skończonych

Transkrypt:

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 Maszyn Grupa M3

Spis treści: 1.Wstęp teoretyczny 2. Analiza rozszerzalności termicznej 3. Analiza stanu naprężenia 4. Analiza przewodności temperaturowej 5. Analiza odkształcenia pod wpływem przyłożonej siły

1. Wstęp teoretyczny Metoda Elementów Skończonych zaawansowana metoda rozwiązywania układów równań różniczkowych, opierająca się na podziale dziedziny (tzw. dyskretyzacja) na skończone elementy, dla których rozwiązanie jest przybliżane przez konkretne funkcje, i przeprowadzaniu faktycznych obliczeń tylko dla węzłów tego podziału. Tabela przedstawiająca podstawowe typy równań różniczkowych wykorzystywanych w Metodzie Elementów Skończonych:

Wymiana ciepła (heat transfer): Wymiana ciepła odbywać się może przez: - przewodzenie - konwekcję - promieniowanie Wzór opisujący wymianę ciepła przez przewodzenie (wykorzystany w projekcie): T temperatura Ρ gęstość Cp pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu k przewodność cieplna Q źródło ciepła T gradient temperatury k T strumień ciepła Warunki brzegowe stosowane przy analizie wymiany ciepła:

Mechanika ciała stałego Opisu stanu odkształceń w ciele stałym dokonuje się wykorzystując: - tensory odkształceń: - tensory naprężeń: - stosunek naprężeń do odkształceń przy warunkach liniowych opisywany jest uogólnionym prawem Hooke a:

- macierz elastyczności:

2. Analiza rozszerzalności termicznej Celem naszych badań jest określenie niezbędnego luzu montażowego przy łączeniu kolejnych szyn kolejowych w związku z ich rozszerzalnością temperatury. Przedmiotem badań jest uproszczony model szyny kolejowej S-30 o długości 1 metra: wykonany z materiału ze stali niskostopowej o następujących parametrach

Zdefiniowanie warunków brzegowych: W projekcie założyliśmy iż temperatura początkowa wynosi 15 C Natomiast docelowa temperatura dla której określamy zwiększenie wymiarów wynosi 40 C

Utwierdzenie jednego końca szyny Podział modelu na elementy skończone Wynik badania Wnioski: Przy zadanych parametrach szyna wydłużyła się o 3,8 mm. Dla szyny o długości 20 m wydłużenie wyniesie 76 mm w związku z tym w celu uniknięcia wyginania się szyn przy zmianach temperatury należy zostawić taki luz montażowy. W rzeczywistości szyny ustawianie są także na kamieniach w celu lepszej wentylacji a w upały schładzane są wodą.

3. Analiza stanu naprężenia Analizie naprężeń został poddany zbiornik cienkościenny o grubości ścianki 5 mm, który został poddany działaniu ciśnienia wewnętrznego równego 10 MPa. W tej części projektu korzystaliśmy z modułu Structural mechanics

Zbiornik wykonany został ze stali niskostopowej o następujących parametrach: Warunki brzegowe: Zamocowanie jednego końca butli:

Przyłożenie ciśnienia na wewnętrzne ścianki butli: Wygenerowanie siatki:

Wynik badania: Wnioski: W wyniku przeprowadzonej symulacji butla rozszerzyła i wydłużyła się pod wpływem bardzo wysokiego ciśnienia. Część butli z otworem wlotowym przemieściła się o około 2.5 cm co przy ogólnych wymiarach butli jest wartością znaczną. W rzeczywistości niedopuszczalne jest napełnienie butli tak wysokim ciśnieniem.

4. Analiza przewodności temperaturowej Przedmiotem badań jest butelka o grubości ścianki 3mm postawiona na elektrycznej płycie grzewczej o temperaturze 300 C. Celem badania jest sprawdzenie po jakim czasie chwycenie butelki spowoduje poparzenie (temperatura powyżej 50 C). Butelka została wykonana z materiału o następujących właściwościach: Warunki początkowe:

Podział modelu na elementy skończone:

Wyniki przeprowadzonej symulacji: Wnioski: Najniższy punkt na szyjce butelki osiągnął temperaturę 50 C po czasie 570 sekund. Powyżej 300 sekund przyrost temperatury w tym punkcie jest liniowy. W rzeczywistości napełniona butelka nagrzewała by się dłużej.

5. Analiza odkształcenia pod wpływem przyłożonej siły Przedmiotem badania jest felga wykonana ze stopu aluminium. Celem symulacji jest pokazanie odkształcenia felgi podczas uderzenia w krawężnik. Model felgi o następujących parametrach materiałowych: Warunki początkowe: Zamocowanie felgi

Przyłożona siła do rantów felgi: Wynik symulacji: Wnioski: W wyniku działania przyłożonej siły mającej symulować uderzenie w krawężnik felga uległa odkształceniu, które uniemożliwiałoby kontynuowanie jazdy w związku ze zbyt dużym odkształceniem elementu jezdnego. Pomimo przyłożenia takiej samej siły do obu rantów wewnętrzna część felgi zgięła się mocnej, spowodowane jest to ukształtowaniem obręczy (brak podparcia wewnętrznej części).