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

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

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

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z metody elementów skończonych w programie ADINA

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

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

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

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

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

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

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Numeryczne metody analizy konstrukcji

ROBOT Millennium wersja Podręcznik użytkownika (PRZYKŁADY) strona: 29

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

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

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie

Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

ANALIZA RAMY PŁASKIEJ W SYSTEMIE ROBOT. Adam Wosatko

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Przykład analizy nawierzchni jezdni asfaltowej w zakresie sprężystym. Marek Klimczak

Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym

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

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

WYZNACZANIE PRZEMIESZCZEŃ SOLDIS

Obliczenie kratownicy przy pomocy programu ROBOT

F+L STATIK DO ROZWIĄZANIA PŁASKIEGO USTROJU PRĘTOWEGO.

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

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

RAMA STALOWA 3D MODELOWANIE, ANALIZA ORAZ WYMIAROWANIE W FEM-DESIGN 11.0

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

PRZYKŁADOWE ZADANIA. ZADANIE 1 (ocena dostateczna)

POLITECHNIKA SZCZECIŃSKA KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

MATERIAŁY POMOCNICZE DO LABORATORIUM Z METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH, Abaqus 6.11

TEMAT 5. Wprowadzenie do ANSYS Fluent i post-procesora transfer ciepła

Analiza stateczności zbocza

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Advance Design 2015 / SP2

Politechnika Poznańska

Rozdział 8 WYNIKI ANALIZY SPIS TREŚCI. I. ULEPSZONY INTERFEJS SCADA Pro II. OPIS INTERFEJSU SCADA Pro 1. Wyniki Deformacji

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Projektowanie i techniki wytwarzania mikrosystemów laboratorium

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

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

Analiza obudowy wykopu z jednym poziomem kotwienia

Elementy Projektowania Inżynierskiego CALFEM Wybrane funkcje.

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 2

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

INSTRUKCJA OBSŁUGI ❽ Wyniki analizy

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

Moduł Handlowo-Magazynowy Zaawansowane analizy sprzedaży i zakupu

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

1.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu ROBOT Millennium

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

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

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

1.2. Przykład projektowania konstrukcji prętowej bez wykorzystania ekranów systemu ROBOT Millennium

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

Łukasz Januszkiewicz Technika antenowa

Osiadanie kołowego fundamentu zbiornika

Modelowanie i obliczenia statyczne kratownicy w AxisVM Krok po kroku

Ćwiczenie 5: Analiza pól elektromagnetycznych w programie FEMM cz. 1

Analiza fundamentu na mikropalach

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

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

Politechnika Poznańska

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

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH PROJEKT

MECHANIKA PRĘTÓW CIENKOŚCIENNYCH

Obsługa programu Soldis

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Metoda Elementów Skończonych. Projekt: COMSOL Multiphysics 3.4.

Optymalizacja wież stalowych

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

124 Do planszy definicji kombinacji wg EN dodano przycisk Grupowo ułatwiający przygotowanie wariantów obciążeń wg wzoru 6.10b.

Symulacja zamknięcia pojemnika PP tutorial Abaqus 6.5-1

Raport z obliczeń Przepust dla zwierząt DN2500

NA PODSTAWIE PROGRAMU ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS PROFESSIONAL Autor: mgr inż. Bartosz Kawecki

Analiza kinematyczna i dynamiczna układu roboczego. koparki DOSAN

Edycja kształtu modelu powierzchniowego SIEMENS NX wypełnienie powierzchnią zamkniętego zarysu liniowego N-Sided Surface

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Projekt badawczy N N Badania doświadczalne i numeryczne przepływu płynów lepkosprężystych

Kultywator rolniczy - dobór parametrów sprężyny do zadanych warunków pracy

1. Otwórz pozycję Piston.iam

Transkrypt:

Politechnika Łódzka Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Katedra Materiałoznawstwa Towaroznawstwa i Metrologii Włókienniczej Analiza obciążeń baneru reklamowego za pomocą oprogramowania ADINA-AUI 8.9 (900 węzłów) Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z zakresu metod elementów skończonych opracował: dr Adam Puszkarz Łódź 2014

Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest wykonanie obliczeń dla baneru reklamowego następującym przekroju poprzecznym. f Z 6 5 c a F F d X 8 7 4 3 1 2 b e Y o wymiarach 1) a=2 m; b=0,1 m; c=0,2 m; d=0,1 m; e=0,5 m; f=1 m. 2) a=4 m; b=0,1 m; c=0,2 m; d=0,1 m; e=0,5 m; f=1 m. 3) a=2 m; b=0,1 m; c=0,2 m; d=0,1 m; e=0,5 m; f=2 m. 4) a=4 m; b=0,1 m; c=0,2 m; d=0,1 m; e=0,5 m; f=2 m. na którą działa siła wiatru F o wartości obliczonej na podstawie wzoru: F = ρv2 2 Aβ gdzie: gęstość powietrza kg/m 3 ) v prędkość powietrza a) 7 m/s b) 10 m/s c) 30 m/s A pole powierzchni baneru (bez podstawy) współczynnik oporu ściany płaskiej (1,5) 2

Przypadek 1a 1. Uruchomienie programu ADINA AUI 8.9 (900-nodes) Wybrać kolejno: Start Programy ADINA AUI 8.9 (900-nodes), Na pasku narzędzi, z lewej rozwijanej listy wybrać moduł ADINA Structures, Z prawej rozwijanej listy wybrać moduł Statics, 2. Zdefiniowanie nagłówka Na pasku narzędzi wybrać kolejno: Control Heading i wprowadzić treść nagłówka (np. Baner ). 3. Zdefiniowanie globalnych stopni swobody Na pasku narzędzi wybrać kolejno: Control Degrees of Freedom i wprowadzić następujące ustawienia: Zatwierdzić wprowadzone ustawienia, klikając OK. 4. Zdefiniowanie geometrii baneru Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Define Points i wprowadzić współrzędne punktów do tabeli 3

Zatwierdzić wprowadzone współrzędne punktów, klikając OK, Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Point Labels, w celu wyświetlenia etykiet zdefiniowanych punktów: Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Define Surfaces, a następnie Add w celu zdefiniowania powierzchni łączących wcześniej zdefiniowane punkty. Powierzchnie definiujemy (w tym przypadku dwie) oddzielnie wskazując 4 punkty na których mają zostać rozpięte. Na poniższym rysunku zostały przedstawione definicje obu powierzchni: 4

Po zdefiniowaniu obu 4 powierzchni zatwierdzić, klikając OK. Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Surface/Face Labels w celu wyświetlenia etykiet zdefiniowanych powierzchni oraz na ikonę Line/Edge Labels w celu wyświetlenia etykiet zdefiniowanych linii. 5. Zdefiniowanie warunków brzegowych Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Apply Fixity, a następnie w wyświetlonym oknie zdefiniować umocowanie ALL (brak możliwości przemieszczenia we wszystkich kierunkach) dla linii 1 (podstawy baneru), jak poniżej 5

Zatwierdzić wypełnioną tabelę, klikając OK. Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Boundary Plot w celu wyświetlenia etykiet zdefiniowanych warunków brzegowych. 6. Zdefiniowanie obciążenia Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Apply Load, wybrać typ obciążenia Force, a następnie kliknąć na Define, a następnie na Add. Do wyświetlonego okna wprowadzić następujące dane: 6

Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK, W oknie Apply Load zdefiniować obciążenie liniowe przyłożone do linii 5 (powierzchnia użytkowa baneru) zgodnie z rysunkiem: Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK. Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Load Plot, w celu wyświetlenia etykiet zdefiniowanego obciążenia. 7

7. Zdefiniowanie materiału i rodzaju elementów Na pasku narzędzi wybrać kolejno Model Materials Elastic Isotropic. W wyświetlonym oknie wprowadzić następujące dane: Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK. Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Define Element Groups, a następnie Add i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące dane: Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK. 8. Zdefiniowanie gęstości siatki Na pasku narzędzi wybrać kolejno Meshing Mesh Density Complete Model. W wyświetlonym oknie wprowadzić następujące dane: 8

Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK. 9. Wygenerowanie elementów skończonych W ćwiczeniu zostaną użyte elementy 2-D Solid 4-węzłowe. Na pasku narzędzi kliknąć Meshing Create Mesh Surface i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące dane: Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK. Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Node Symbols i na ikonę Node Labels w celu wyświetlenia symboli i etykiet zdefiniowanych węzłów. 9

10. Zapis danych wejściowych Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Save i w wyświetlonym oknie wpisać nazwę pliku (np. Baner) 11. Wykonanie obliczeń Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Data File/Solution i w wyświetlonym oknie wpisać nazwę pliku (np. Baner) 12. Wizualizacja wyników Po zakończeniu obliczeń, na pasku narzędzi z lewej rozwijanej listy wybrać moduł ADINA Post Processing. a) Deformacja banneru Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Show Original Mesh, następnie na ikonę Show Deformed Mesh, a następnie na ikonę Scale Displacements, w celu wyświetlenia efektu działających obciążeń. 10

b) Wykres przemieszczeń w kierunku Y Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Create Band Plot i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące ustawienia: Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK, w celu wyświetlenia wykresu przemieszczeń w kierunku Y. W celu wyświetlenia wartości liczbowych przemieszczeń wybranych punktów (5 i 6) w kierunkach: Y i Z, na pasku narzędzi kliknąć Definitions Model Point Node, następnie kliknąć Add i w wyświetlonym oknie wprowadzić nazwę dla punktu 5 (np. p5) i kliknąć OK. 11

Następnie wpisać nr węzła odpowiadającemu punktowi 5 (w tym przypadku węzła nr 73): Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK. W ten sam sposób wybrać węzeł dla punktu 6. Wartości liczbowe przemieszczeń wybranych punktów otrzymujemy, klikając kolejno: List Value List Model Point i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące ustawienia: Powtórzyć operację dla punktu 6. 12

c) Wykres naprężeń efektywnych W celu usunięcia poprzedniego wykresu, kliknąć na ikonę Clear Band Plot Na pasku narzędzi kliknąć na ikonę Create Band Plot i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące ustawienia: Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK, w celu wyświetlenia wykresu naprężeń efektywnych. Maksymalne wartości liczbowe naprężeń efektywnych otrzymujemy, klikając kolejno: List Extreme Values Zone i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące ustawienia: W celu identyfikacji na wykresie wymienionego w raporcie elementu 21, kliknąć na ikonę Element Labels 13

d) Reakcje w podporach W celu usunięcia poprzedniego wykresu, kliknąć na ikonę Clear Band Plot Na pasku narzędzi kliknąć Display Reaction Plot Create i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące dane: Zatwierdzić wprowadzone dane, klikając OK, w celu wyświetlenia wykresu sił reakcji w podporach. 14

W celu wyświetlenia wartości liczbowych sił reakcji w kierunkach: Y i Z, na pasku narzędzi kliknąć List Value List Zone i w wyświetlonym oknie wprowadzić następujące dane: 13. Prezentacja otrzymanych wyników w raporcie Wykonać raport zbiorczy (dla wyników wszystkich 12 przypadków), zawierający następujące informacje: 1) Rysunek baneru przed i po deformacji (w wyniku przyłożonych obciążeń) (zob. pkt. 12 a) 2) Wykres przemieszczeń w kierunku Y i wartości liczbowe przemieszczeń w kierunku Y dla wybranych punktów (zob. pkt. 12 b) 3) Wykres naprężeń efektywnych i maksymalne wartości liczbowe (zob. pkt. 12 c) 4) Wartości sił reakcji w podporach oraz wartości liczbowe sił reakcji w podporach w kierunkach: Y i Z (zob. pkt. 12 d) 15