Prof. WIESŁAW K. BINIENDA, Ph.D., F.ASCE

Podobne dokumenty
METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

1) Maciej Lasek 2) Wiesław Jedynak 3) Agata Kaczyńska 4) Piotr Lipiec 5) Edward Łojek

ANALIZA UDERZENIA W BRZOZĘ LEWEGO SKRZYDŁA Z WYPUSZCZONYM SLOTEM

Testy niszczące samolotów Douglas DC-7 i Lockheed Constellation a katastrofa Tu-154M w Smoleńsku

Crash of the Polish Governmental Plane Tu-154M Smolensk, Russia, on April 10, Numerical verifications of the official conclusions

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Kazimierz Nowaczyk, Ph.D. Center for Fluorescence Spectroscopy University of Maryland 1

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot PZL Koliber 150A; SP-DIM; r., Rybnik ALBUM ILUSTRACJI

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

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Metoda Elementów Skończonych

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Blok 6: Pęd. Zasada zachowania pędu. Praca. Moc.

Metoda Elementów Skończonych

Zadanie 2 Narysuj wykres zależności przemieszczenia (x) od czasu(t) dla ruchu pewnego ciała. m Ruch opisany jest wzorem x( t)

Paweł Artymowicz University of Toronto

Zad. 5 Sześcian o boku 1m i ciężarze 1kN wywiera na podłoże ciśnienie o wartości: A) 1hPa B) 1kPa C) 10000Pa D) 1000N.

We wszystkich zadaniach przyjmij wartość przyspieszenia ziemskiego g = 10 2

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

3. Zadanie nr 21 z rozdziału 7. książki HRW

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

Trajektorie pionowe. [m] [s] Trajektorie przebiegające najbliżej TAWS -20. Czas - ostatnie sekundy

Metoda elementów skończonych

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5

LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Uderzenie dźwiękowe (ang. sonic boom)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dedal KB; SP-SZKB; r., Łódź ALBUM ILUSTRACJI

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

Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym

Errata Zbioru zadań Zrozumieć fizykę cz. 1, pierwszego wydania

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Materiały pomocnicze 5 do zajęć wyrównawczych z Fizyki dla Inżynierii i Gospodarki Wodnej

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Piper PA FT; SP-NBC; r., Weremień k/leska ALBUM ILUSTRACJI

Międzypowiatowy Konkurs Fizyczny dla uczniów klas II GIMNAZJUM FINAŁ

Politechnika Poznańska

Struktury energetyczne samochodów osobowych opracowane na podstawie dostępnych wyników prób zderzeniowych

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY. 8 października 2014

II POWIATOWY KONKURS MATEMATYCZNY 1z10 o tytuł MISTRZA LOGICZNEGO MYŚLENIA

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

Dowody zgłoszone na przesłuchaniu w sprawie znieslawienia piotów tupolewa. Dowód 1

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

KONKURS FIZYCZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Politechnika Poznańska

Zasady dynamiki Newtona

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Funkcja liniowa - podsumowanie

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Szybowiec SZD-50-3 Puchacz; SP-3288; r., Rybnik ALBUM ILUSTRACJI

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 A

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna F 150 L; SP-KAO; r., lotnisko Piastów k/radomia (EPRP) ALBUM ILUSTRACJI

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY z FIZYKI DLA UCZNIÓW DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW ORAZ KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW 2017/2018 ELIMINACJE SZKOLNE

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna 150J; SP-ETA; r., Bielsko-Biała ALBUM ILUSTRACJI

SPRAWOZDANIE LABORATORIUM WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW B Badanie własności mechanicznych materiałów konstrukcyjnych

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Metoda Elementów skończonych PROJEKT. COMSOL Multiphysics 3.4

Tematy zadań do rozwiązania przy użyciu modułu symulacji dynamicznej programu Autodesk Inventor

kłamstwa Anatomia Tupolew wg FAR WYDARZENIE Debata smoleńska

POŁOŻENIE SAMOLOTU W MOMENCIE UDERZENIA W BRZOZĘ I BEZPOŚREDNIO PO UDERZENIU WG DANYCH MAK I KBWL LP. Mgr inż. Marek Dąbrowski, 11.

Przykłady obliczeń belek i słupów złożonych z zastosowaniem łączników mechanicznych wg PN-EN-1995

Politechnika Poznańska

Dlaczego wywrotki powinny być ze stali HARDOX?

PRZYKŁADY CHARAKTERYSTYK ŁOŻYSK

BADANIA WŁASNOŚCI MECHANICZNYCH MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH 1. Próba rozciągania metali w temperaturze otoczenia (zg. z PN-EN :2002)

- 1 - OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE KONSTRUKCJI MUROWYCH. Autor: mgr inż. Jan Kowalski Tytuł: Obliczenia ścian murowanych. Poz.2.2.

Mechanika lotu. TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik. Anna Kaszczyszyn

Fizyka elementarna - Zadania domowe. Części 1 i 2. Przygotowanie: Piotr Nieżurawski ( )

Wyciąg z przepisów PRS i określenia podstawowych parametrów kadłuba. (Materiał pomocniczy Sem. V)

REGAŁY I PÓŁKI NAŚCIENNE

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO

Optymalizacja wież stalowych

PRZEPISY PUBLIKACJA NR 20/P WZMOCNIENIA BURT STATKÓW RYBACKICH CUMUJĄCYCH W MORZU

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Aviasud Mistral; OK-KUD10; r., Kamieńsk-Orla Góra ALBUM ILUSTRACJI

ZAKŁAD POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SILNIKÓW SPALINOWYCH ZPSiSS WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

Praca domowa nr 2. Kinematyka. Dynamika. Nieinercjalne układy odniesienia.

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 11

1. Model masowy samolotu według

1. Wykres przedstawia zależność wzrostu temperatury T dwóch gazów zawierających w funkcji ciepła Q dostarczonego gazom.

Zadania egzaminacyjne - matematyka

POWTÓRKA PRZED KONKURSEM CZĘŚĆ 5 B

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Szybowiec SZD-50-3 Puchacz; SP-3354; r., lotnisko Dajtki k/olsztyna (EPOD) ALBUM ILUSTRACJI

Metoda elementów skończonych-projekt

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna T182T Skylane; SP-IKE; r., Kraków-Podstawie ALBUM ILUSTRACJI

09P POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM PODSTAWOWY (dynamika ruchu prostoliniowego)

b) Oblicz ten ułamek dla zderzeń z jądrami ołowiu, węgla. Iloraz mas tych jąder do masy neutronu wynosi: 206 dla ołowiu i 12 dla węgla.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot RV-6A; SP-KPC; r.,nadrybie DWÓR ALBUM ZDJĘĆ

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Maule MX-7-180; SP-KPD; r., Bielsko-Biała ALBUM ILUSTRACJI

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Drzewa na wrakowisku

Opis postępowania przy eksportowaniu geometrii z systemu Unigraphics NX do pakietu PANUKL (ver. A)

OBLICZENIA STATYCZNE

Ramy pojazdów samochodowych

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Piper PA Cherokee Archer II; SP-GFT; r., Pastewnik ALBUM ILUSTRACJI

Transkrypt:

Prof. WIESŁAW K. BINIENDA, Ph.D., F.ASCE MS Politechnika Warszawska, Wydział Samochodów SiMR PhD Drexel University, Wytrzymałość Materiałów Redaktor Naczelny Journal of Aerospace Engineering, American Society of Civil Engineers ( ASCE ) Członek Honorowy ASCE Dziekan Wydziału Inżynierii (Civil Engineering) The Uniwersity of Akron ( UA ), Ohio, USA Dyrektor UA Gas Turbine Facility o Laboratorium Zderzeń Wysokiej Energii o Laboratorium Badania Struktur o Laboratorium Materiałowe www.ecgf.uakron.edu/~civil/people/binienda/ www.uakroncivil.com/researchlab/

Członek Grupy Ekspertów ds. Badań Katastrof Lotniczych Arizona State University (ASU) Boeing Central Connecticut State University (CCSU) Federal Aviation Administration (FAA) General Electric Aviation (GE) George Washington University (GWU) Goodrich Hamilton Sundstrand Honeywell LSTC National Aeronautics and Space Administration (NASA) Ohio State University (OSU) Pratt & Whitney Rolls-Royce Snecma SRI International The University of Akron Dr. Wieslaw K. Binienda Williams International

Pytanie Czy możliwe, żeby brzoza w Smoleńsku złamała skrzydło samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010?

Metodologia analizy Wirtualny eksperyment Symulacja uderzenia lewego skrzydła samolotu Tu-154 w brzozę za pomocą programu LsDyna3D o o o o o o Szybkość samolotu: 70 m/s albo 80 m/s Ciężar samolotu: 78600 kg Wysokość uderzenia w brzozę: 5m albo 6m Średnica brzozy: 40 cm Odległości uderzenia mierzone od końca skrzydła: 3m - 7m Wersje orientacji samolotu: samolot leci poziomo, samolot wznosi się 5 9 samolot jest przechylony na lewo 5 lecąc poziomo samolot jest przechylony na lewo 5 wznosząc się 5 9

Reprezentacje matematyczne materiałów rekomendowane przez FAA i NASA Dla Brzozy: reprezentacja elastyczna nieizotropowa, lokalnie cylindryczna Dla Aluminium: reprezentacja elasto-plastyczna z charaterystyką utwardzeniową izotropową, albo typu J-C z własnościami zależnymi od prędkości obciążenia

Dane Materiałowe - Brzoza http://www.matbase.com/material/wood/class4-5-10-years/birch/properties Density(Kg/m3) Longitudinal modulus, Eb(Pa) Radius Modulus, Ea(Pa) Transverse Modulus, Ec (Pa) Poisson Ratio, νba Poisson Ratio, νca Poisson Ratio, νcb 550 1.03E+10 5.15E+8 8.034E+8 0.451 0.697 0.043 Shear Modulus, Gab (Pa) Shear Modulus, Gbc (Pa) Shear Modulus, Gca (Pa) Maximum Effective Strain 7.04E+8 7.622E+8 1.751E+8 0.05

Parametry Materiałowe Skrzydło Tu-154 Skrzydło o Konstrukcyjną część skrzydła stanowi keson przenoszący obciążenia podstawowe, działające na skrzydło. Nosek i tylna część skrzydła nie są elementami konstrukcyjnymi, przenoszą tylko lokalne obciążenia powietrzne i przekazują je do kesonu. Keson wewnętrzny o Podłużnice ze środnikiem (wzmocnionąścianką) ze stopu aluminiowego D16A-TN (Д16А-ТН) oraz półką górną i dolną z D16А-Т1 (Д16А-Т1). Podłużnice 12 i 25 o centropłata wzmocnione. MateriałСтрингер wręg kesonu)- stop aluminium V95-T1. Żebra dźwigarowe. Poszycie jest wykonane z blachy ze stopu aluminium V95A-T1NV (góra) i D16A-T1V (dół). Część zewnętrzna skrzydła o Ściany podłużnic wykonane są z blach duraluminiowych D16A-TN, mają zmienne grubości. Poszycie podłużnic z B95-T1. Parametry Aluminium D16, V95, AK6, etc. wzięte z http://www.splav.kharkov.com/en/ Density(Kg/m3) Young s modulus, E(Pa) Yield Stress(Pa) Tangent Modulus, Ec Poisson Ratio, ν Failure Strain (Pa) 2850 7.4E+10 4.44E+8 5.738E+8 0.33 0.14

20 m

System Obliczeniowy Maszyny z równoległymi procesorami najnowszej generacji. Metoda iteracyjna obliczeń dynamicznych krok czasowy rzędu 10-9 sekundy. Czas realny wymagany do otrzymania pełnych rezultatów z tak wysoką dokładnością - około 7-10 dni dla każdego przypadku.

Rezultaty Wirtualny eksperyment pokazany za pomocą animacji: o Skrzydła uderzającego w drzewo, o Lokalne zachowanie drzewa, o Lokalne uszkodzenie krawędzi skrzydła

Spojrzenie z kabiny samolotu

Spojrzenie z ziemi przed brzozą

Zbliżenie 1

Zbiżenie 2

Brzoza

Skrzydło

Wnioski Skrzydło samolotu Tu-154M przecina brzozę niezależnie od wysokości uderzenia w drzewo, orientacji samolotu, czy odległości miejsca uderzenia od końca skrzydła. Uszkodzenie krawędzi skrzydła nie zmniejsza jego powierzchni nośnej, ani stabilności samolotu.

Intuicja Intuicja często zawodzi w odniesieniu do katastrof lotniczych o dużej energii. Przyklad: Columbia Energia samolotu jest iloczynem jego masy oraz prędkości do kwadratu wg wzoru: Ek=½ m v2 o Samolot Tu-154M ważący 78,600 kg i lecący z prędkością 80 m/sec uderza w drzewo z energią 252,000,000 J o Samochód ważący średnio 1000 kg i jadący z z prędkością 60 km/h (okolo 17 m/sec) uderza w drzewo z energią 144,500 J o Energia samolotu jest więc 1741 razy większa od energii samochodu. o Sugestia, że skrzydło samolotu Tu-154M złamalo się o brzozę na podstawie analogii do zniszczenia samochodu po uderzeniu w brzozę nie ma podstaw naukowych.