Własności materiału E=200e9 Pa v=0.3. Preprocessing. 1. Moduł Part moduł ten słuŝy do stworzenia części. Part Create

Podobne dokumenty
t Rysunek 2: Wykres drgań podstawy wspornika u(t)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA

Uruchomić programu AUI kliknięciem ikony znajdującej się na pulpicie. Zadanie rozwiązać za pomocą systemu ADINA.

ROZWIĄZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPŁYWU CIEPŁA W SYSTEMIE ABAQUS/CAE Student Edition 6.7-2

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA

Analiza obciążeń belki obustronnie podpartej za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów)

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA

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

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

1.Otwieranie modelu Wybierz opcję Otwórz. W oknie dialogowym przechodzimy do folderu, w którym znajduje się nasz model.

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

Przeprowadź analizę odkształceń plastycznych części wykonanej z drutu o grubości 1mm dociskanej statycznie do nieodkształcalnej ściany.

Date: 21.XI.07; Time: 9:57; File: Truss.tex; Page 1 of 23 BRUDNOPIS. Jarosław Latalski. Ćwiczenia laboratoryjne z metody elementów skończonych

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

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

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

Rozwi zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS. Marzena Mucha

Ćwiczenie 2 Płyta z otworem płaski stan naprężeń Cel ćwiczenia: Wyznaczenie stanu naprężeń w płycie z otworem

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

Rozwi zanie zadania ustalonego przepªywu ciepªa w systemie ABAQUS. Marzena Mucha

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Temat: Komputerowa symulacja procesu wytłaczania w programie ANSYS LS-DYNA

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

ROZWIAZANIE PROBLEMU USTALONEGO PRZEPLYWU CIEPLA W SYSTEMIE ADINA 900 Nodes Version 8.2

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Autor: mgr inż. Robert Cypryjański METODY KOMPUTEROWE

Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym

Wprowadzanie zadanego układu do

Obszar dyskretyzacji. 0.12m. 0.6 m. rys 1. Do rozwiązania powyższego zadania użyjemy systemu ADINA. Po uruchomieniu programu

WYZNACZANIE PRZEMIESZCZEŃ SOLDIS

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Obsługa programu Soldis

Analiza nieliniowej odpowiedzi żelbetowej belki pod obciążeniem statycznym w programie MIDAS FEA

ĆWICZENIE Nr 2 i 3. Laboratorium CAD/MES. Przedmiot: Modelowanie właściwości materiałów. Opracował: dr inż. Hubert Dębski

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z

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

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Informacje ogólne. ABAQUS/Standard

Tworzenie szablonów użytkownika

MATERIAŁY POMOCNICZE DO LABORATORIUM Z METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, Abaqus 6.11

Podręczniki. Podstawy metody elementów skończonych przykłady obliczeń numerycznych w programie Abaqus

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Studia Podyplomowe Grafika Komputerowa i Techniki Multimedialne, 2017, semestr II Modelowanie 3D - Podstawy druku 3D. Ćwiczenie nr 4.

trainxx tramxx

Modelowanie mikrosystemów - laboratorium. Ćwiczenie 1. Modelowanie ugięcia membrany krzemowej modelowanie pracy mikromechanicznego czujnika ciśnienia

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Wprowadzenie układu ramowego do programu Robot w celu weryfikacji poprawności uzyskanych wyników przy rozwiązaniu zadanego układu hiperstatycznego z

ANALIZA RAMY PRZESTRZENNEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko Tomasz Żebro

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Piezorezystancyjny czujnik ciśnienia: modelowanie membrany krzemowej podstawowego elementu piezorezystancyjnego czujnika ciśnienia

CMS Admin instrukcja administratora

I. Temat ćwiczenia: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego omówienie modułu Property

Zadanie Tworzenie próbki z rozkładu logarytmiczno normalnego LN(5, 2) Plot Probability Distributions

1. Dostosowanie paska narzędzi.

ANALIZA RAMY PŁASKIEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko

Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych. Piotr Mika

4.2. ELIPSA. 1. W linii statusowej włączamy siatkę i skok, które ułatwią rysowanie:

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

Tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem HTM5, JavaScript, CSS3 i jquery. Łukasz Bartczuk

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL

PODSTAWY I ZASTOSOWANIA INśYNIERSKIE MES

Metody komputerowe i obliczeniowe Metoda Elementów Skończonych. Element dwuwymiarowy liniowy : rama 2D

SKRÓCONA INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z SYTEMU CLIP WERSJA DLA NAUCZYCIELI

PRZYKŁADOWE ZADANIA. ZADANIE 1 (ocena dostateczna)

Wytrzymałość Materiałów I studia zaoczne inŝynierskie I stopnia kierunek studiów Budownictwo, sem. III materiały pomocnicze do ćwiczeń

ALGORYTM STATYCZNEJ ANALIZY MES DLA KRATOWNICY

Dane laserowe. 2. Zaznaczamy Browse (wybieramy: seed3d)

C-geo definicja/edycja obiektów, zapis danych w formacie shape

Mechanika ogólna Wydział Budownictwa Politechniki Wrocławskiej Strona 1. MECHANIKA OGÓLNA - lista zadań 2016/17

Analiza kinematyczna i dynamiczna układu roboczego. koparki DOSAN

Kodowanie pomiarów w oprogramowaniu Trimble Access

Instrukcja automatycznego tworzenia pozycji towarowych SAD na podstawie danych wczytywanych z plików zewnętrznych (XLS).

Metoda Elementów Brzegowych LABORATORIUM

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ MODELOWANIE CZĘŚCI Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU SOLID EDGE

SofiSkrypt. Część 1. Autorzy: mgr inż. Bartosz Wasilewski inż. Magdalena Krywko Redakcja: mgr inż. Anna Banaś

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

Poszukiwanie formy. 1) Dopuszczalne przemieszczenie pionowe dla kombinacji SGU Ciężar własny + L1 wynosi 40mm (1/500 rozpiętości)

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

Uchwyt w płaskim stanie napręŝenia

Metoda elementu skończonego budowa modeli

poniżej przykład modyfikacji UTM34N (oczywiście bez tego co w nawiasach) (elipsoida zostaje taka sama, jak zresztą we wszystkich podobnych UTMach),

GeoStudio 2004 Slope/W Przykład 1. Michał Kowalski AGH - KGBiG

Uchwyt w płaskim stanie napręŝenia

Wykonaj tę czynność, jeśli masz co najmniej trzy awiza dostawy do przetworzenia.

Transkrypt:

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 v=0.3 Preprocessing 1. Moduł Part moduł ten słuŝy do stworzenia części Part Create Approximate size: jest to przybliŝony rozmiar siatki, dobrany tak aby część zmieściła się w jej obszarze. Punkt (0,0) czyli początek układu współrzędnych- leŝy w środku siatki. - 1 -

Create Isolated Point (-1.0, 0.0) (0.0, 0.0) (1.0, 0.0) Tworzymy tu kratownicę, wskazując jej charakterystyczne punkty. (-1.0,0.0)- przy podporze stałej (0.0,0.0)-w punkcie przyłoŝenia siły (-1.0,0.0)- przy podporze ruchomej Create Construction: Line at an Angle Pod katem: 60 Przez punkty (-1.0, 0.0) (0.0, 0.0) Rysujemy linie pod kątem przechodzące przez dane pkt. Pod katem 120 Przez punkty (1.0, 0.0) (0.0, 0.0) Create Lines: Connected NaleŜy zaznaczyć wszystkie linie-od punktu do punktu- odwzorować wygląd kratownicy Zaakceptuj, przycisk Done Zapisz model do swojego katalogu roboczego 2. Moduł Property- Określamy tu właściwości materiału Definicja Materiału Material Create Mechanical Elastic (materiał spręŝysty) Material Name: Stal Young s Moduluj 200e9 [Pa] ( moduł Younga) Poisson s ratio 0.3 ( wsp. Poissona) Definicja przekroju Section Create Wybieramy typ Truss kratownica Pole przekroju - 2 - Cross-sectional area- określamy tu pole przekroju- w naszym przypadku- przekrój kołowy o średnicy 0,005.

Assign Section (Przypisanie przekroju do elementu) Wybierz całą kratownicę i zaakceptuj Done. 3. Moduł Assembly Instance Create Moduł ten słuŝy do tworzenia instancji części Dependent- siatka tworzona na części Independent- siatka tworzona na instancji 4. Moduł Step (analiza kroków) Step Create - 3 -

5. Moduł Load (definiujemy tu obciąŝenie i zamocowanie) BC Create (definiujemy warunki brzegowe) Punkt (-1.0, 0.0) U1 oraz U2- są to translacyjne stopnie swobody W punkcie (-1.0,0.0) mamy podporę nieprzesuwną- więc stopień swobody w kierunku x-u1 oraz w kierunku y- U2 są zerowe. Punkt (1.0, 0.0) W punkcie (1.0,0.0) mamy podporę nieprzesuwną tylko w kierunku y, więc U2=0-4 -

Load Manager, Create (definiujemy obciąŝenie) Siła skupiona Punkt (0.0, 0.0) CF1 obciąŝenie w kierunku x CF2- obciąŝenie w kierunku y 6. Moduł Mesh Mesh Element Type (siatka skończenie elementowa- określenie typu elementu) - 5 -

Seed Part (definicja gęstości siatki) Rozmiar elementu określamy zakładając, Ŝe 1 element siatki= 1 element kratownicy Mesh Part View Part Display Option (Wyświetlanie węzłów i elementów) Show node labels- numery węzłów Show element labels- numery elementów 7. Moduł Job (Utworzenie rozwiazania) Job Manager Processing Submit- NaleŜy wcisnąć by rozpoczać proces rozwiązania, do uzyskania statusu Complited) Postprocessing Moduł Visualisation Otwórz plik L0_s1.odb ( otwarcie pliku wyników) - 6 -

Plot Undeformed Shape ( rysowanie wyników- model niezdeformowany- przed obciąŝeniem) Option Common Odpowiednie kolory pomagają w zidentyfikowaniu węzłów i elementów Plot Deformed Shape ( model zedeformowany- po przyłoŝeniu obciąŝeń) Option Common Value: 10- dobieramy tu skalę deformacji Plot Allow Multiple Plot States ( moŝemy tu zobaczyć model niezdeformowany i zdeformowany w jednym ujęciu) ODB Display Options - 7 - Zaznaczona opcja wyświetlania warunków brzegowych

Report Field Output (wydruk wyników- do pliku tekstowego) Przemieszczenia węzłów, Reakcje Zakładka Variable: RF- odpowiada reakcjom U- odpowiada przemieszczeniom węzłów Zakładka Setup: Odznaczamy Appened to file- aby stworzyć nowy plik Siły w prętach (NapręŜenia) Zakładka Variable: Rozwinąć strzałkę znajdującą się przy S S11- odpowiada napręŝeniom normalnym Zakładka Setup: Zaznaczamy Appened to file- aby dopisać do zawartości pliku wczesniej stworzonego - 8 -

Jak odczytać wyniki: 1. Pierwsza część ( gdzie 1 kolumna- Node Label) - odnosi się do węzłów RF.Magnitude- długość wektora reakcji RF.RF1- reakcje w kierunku osi x RF.RF2- reakcje w kierunku osi y U.Magnitude- długość wektora przemieszczeń U.U1- przemieszczenia węzłów w kierunku x U.U2- przemieszczenia węzłów w kierunku y Wartości minimalnych i maksymalnych naleŝy szukać w wierszach odpowiednio zatytułowanych. 2. Druga część ( gdzie kolumna 1- Element Label)- odnosi się do elementów S.S11- napręŝenie w odpowiednich elementach - 9 -