feszültségek ábrázolása a cső vastagsága mentén sugár irányban.

Hasonló dokumentumok
Végeselem analízis 3. gyakorlat (kidolgozta: Aczél Ákos egyetemi tanársegéd, Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd)

Végeselem analízis 8. gyakorlat (kidolgozta: Bojtár Gergely, Szüle Veronika)

Végeselem módszer 7. gyakorlat

Végeselem módszer 5. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs) Feladat: Forgásszimmetrikus test elmozdulás- és feszültség állapotának vizsgálata

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKFESZÜLTSÉGI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

( ) Végeselem analízis 2. gyakorlat (kidolgozta: Aczél Ákos egyetemi tanársegéd, Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd)

Végeselem módszer 6. feladat (kidolgozta: Bojtár Gergely) Megoldás ANSYS14.5-tel Feladat: U-gerenda modellezése lemezszerkezetként

Végeselem módszer 2. gyakorlat

Végeselem módszer 3. gyakorlat

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKALAKVÁLTOZÁSI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL

Végeselem analízis 6. gyakorlat (kidolgozta: Bojtár Gergely)

Bonded és No Separation

Végeselem módszer 3. gyakorlat

Végeselem analízis 7. gyakorlat (kidolgozta: Dr. Pere Balázs)

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT TENGELYSZIMMETRIKUS PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

Végeselem módszer 4. gyakorlat Gát (SA feladat)

FELADAT LEÍRÁSA MEGOLDÁS ANSYS-BAN. 1. eset (R=100) GEOMETRIA MEGADÁSA

GÉPÉSZETI ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA f iskolai mérnökhallgatók számára. A 4. gyakorlat anyaga. Adott: Geometriai méretek:

ANSYS indítása, majd válasszunk munkakönyvtárat és jobname-t. A munkakönyvtár legyen pl C:\Temp. Utility Menu -> File -> Change Directory...

Végeselem módszer 8. gyakorlat

Végeselem analízis 5. gyakorlat (kidolgozta: Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd)

Végeselem módszer 1. gyakorlat

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI HÉJFELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL

CAD-CAM-CAE Példatár

Végeselem módszer 3. gyakorlat Furatos lemez (ÁSF feladat)

Végeselem módszer 5. gyakorlat

FELADAT LEÍRÁSA MEGOLDÁS ANSYS-BAN

FELADAT LEÍRÁSA. A váz egyszerűsített geometria modelljét az alábbi ábra szemlélteti.

Végeselem módszer 6. gyakorlat U gerenda

Végeselem módszer 1. gyakorlat síkbeli rácsos tartó

Végeselem módszer 3. gyakorlat Síkbeli törtvonlaú tartó

Autodesk Inventor Professional New Default Standard.ipt

Végeselem módszer 4. gyakorlat Síkbeli törtvonlaú tartó térbeli terheléssel

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Végeselem analízis 1. gyakorlat (kidolgozta: Aczél Ákos egyetemi tanársegéd)

ANSYS indítása, majd válasszunk munkakönyvtárat és jobname-t. A munkakönyvtár legyen pl D:\NEPTUNKOD. Utility Menu -> File -> Change Directory...

ANSYS indítása, majd válasszunk munkakönyvtárat és jobname-t. A munkakönyvtár legyen pl D:\NEPTUNKOD. Utility Menu -> File -> Change Directory...

Végeselem módszer 6. gyakorlat Befalazott rúd sajátfrekvencia- és dinamikai vizsgálata mm

Az 1. gyakorlat anyaga. B x. Rácsos szerkezet definíciója: A rudak kapcsolódási pontjaiban (a csomópontokban) csuklók

Numerical Modeling of Fluid Flows (BMEGEÁTAM5)

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

Skeleton Adaptív modellezési technika használata

Feladatok megoldásai

Lemez 05 gyakorló feladat

New Default Standard.ipt

9.2. Térbeli rácsos tartó (távvezeték oszlop) APDL-lel

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

CAD-CAM-CAE Példatár

Rajz 02 gyakorló feladat

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Mechanikai állapotok: (A rudak egymáshoz mereven kapcsolódnak)

O. VEM GYAKORLAT (PR, HP) A Végeselem módszer (VEM) egy numerikus módszer parciális differenciálegyenletek közelítő megoldására.

Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható térbeli vázszerkezet 3D-s modelljét az Inventor beépíte vázszerkezet tervező moduljának használatával!

RAJZ1. vezetett gyakorlat

Gyakorló feladatok síkalakváltozás alkalmazására forgásszimmetrikus esetben térfogati terhelés nélkül és térfogati terheléssel.

Citációs index időintervallumra DE MTMT Adminisztrátorok

Rajz 01 gyakorló feladat

Oktatási segédanyag. Weboldalszerkesztési gyakorlatok

Ossz1. vezetett gyakorlat

Diagram létrehozása. 1. ábra Minta a diagramkészítéshez

A Vonallánc készlet parancsai lehetővé teszik vonalláncok és sokszögek rajzolását.

Alkatrész 15 gyakorló feladat

Rajz 06 gyakorló feladat

Nyomástartóedény-gépész Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője

Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

TopologyMaster Pro v0.93 Haszna lati utası ta s

11.5. Ellipszis és ellipszisív

Közös keret egy objektumhalmazra

Numerikus Áramlástan, Áramlások Numerikus Szimulációja

(ArcCatalog, ArcMap)

VarioFace dokumenta cio

Lemezalkatrész-Punch Tool I. Lemezalkatrész-tervező modul használata Feladat: Készítse el az alábbi ábrán látható alkatrész alkatrészmodelljét!

Rácsvonalak parancsot. Válasszuk az Elsődleges függőleges rácsvonalak parancs Segédrácsok parancsát!

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

Közegek és felületek megadása

Adat le,- és feltöltés a DOS operációs rendszerrel rendelkező Topcon mérőállomásokra, TopconLink szoftver alkalmazásával (V1.0)

Forgattyús mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

TARTÓK STATIKÁJA I. Statikai modell felvétele és megoldása a ConSteel szoftver segítségével (alkalmazási segédlet)

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

CAD-CAM-CAE Példatár

Segédlet: Főfeszültségek meghatározása Mohr-féle feszültségi körök alkalmazásával

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

Adatsor feldolgozása Scilab-bal

Ismerkedés az új felülettel

2. GYAKORLAT THONET-ASZTAL

Táblázatkezelés 2. - Adatbevitel, szerkesztés, formázás ADATBEVITEL. a., Begépelés

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

EGYENES ILLESZTÉSE (OFFICE

Diagram készítése. Diagramok formázása

Név Magasság Szintmagasság tető 2,700 koszorú 0,300 térdfal 1,000 födém 0,300 Fsz. alaprajz 2,700 Alap -0,800

Lemezalkatrész modellezés SolidWorks-szel

Prezentáció, Diagramok, rajzolt objektumok. Szervezeti diagram

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

Taszkok 1 és mérföldkövek

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK Végeselem analízis 4. gyakorlat (kidolgozta: Aczél Ákos egyetemi tanársegéd, Bojtár Gergely egyetemi tanársegéd) Feladat: Sík-alakváltozás (vastag falú cső) Adott A szerkezet geometriai méretei: D 180 mm d 100 mm l D p k Az anyag: E, =0,3 5 2 110 MPa y x p b z Terhelés: A vastag falú csövet belső és külső nyomás terheli. p 20 MPa b p k 0, 1 MPa Feltételezzük, hogy a cső keresztmetszeteinek z tengelyirányú elmozdulása nem lehetséges. (Például a cső mélyen a föld alatt helyezkedik el, így a z tengely irányában sem megnyúlni, sem összehúzódni nem tud.) Od OD l Feladat A vastag falú cső elmozdulási és alakváltozási mezője, a vastag falú cső egyes pontjaiban ébredő feszültségek,, z,, red, a és a feszültségek ábrázolása a cső vastagsága mentén sugár irányban. 1

1. Indítsuk el az ANSYS Workbench 14.0-t. Húzzuk át az egérrel a Static Structural modult. Állítsuk be a mértékegységet. 2. Az Engineering Data-re dupla kattintás, majd a Strctural Steel alatt Click here to add a new material. Nevezzük el az új anyagot Structural Steel II-nek. A baloldali listán a Linear Elastic-ból az Isotropic Elasticity változatot húzzuk rá a Structural Steel II névre. Az alul megjelenő táblázatba írjuk be a rugalmassági modulust és a Poisson-tényezőt. Térjünk vissza a projekt-ablakhoz a eturn to Project ikonnal. 3. A csőnek van egy kitűntetett síkja, amellyel párhuzamos összes többi síkban az alakváltozás azonos, és a síkok távolsága nem változik, ezért sík-alakváltozási állapotban modellezzük. A Geometry sort jelöljük ki, és a jobboldalon megjelenő Properties of Schematic táblázatban állítsuk be, hogy az analízis típusa 2D-s. 4. Indítsuk el a Design Modeler-t a Geometry-re kétszer rákattintva. Az xy síkon hozzunk létre egy vázlatot. Bal egérrel kijelöljük az XY Plane-t, majd a New Sketch ikonra kattintunk. 2

5. A kettős szimmetria miatt elég a keresztmetszet negyedét megrajzolni. A Sketching fül alatt, a Draw eszköztárban az Arc by Center paranccsal rajzoljuk meg a belső és a külső negyed kört a pozitív térnegyedben. A Line paranccsal kössük össze a külső és a belső körív végpontját az x és az y tengelyen. 6. A Dimensions eszköztárban vegyük fel a 2 db kör sugarát a adius-szal. A méretek pontos értékét a bal alsó táblázatba írjuk be. 7. Lépjünk át a Modeling fülre. Készítsünk felületet a skiccből. A felső menüsorban Concept alól válasszuk ki a Surfaces From Sketches-t. Bázis objektumnak válasszuk ki a Sketch1-et. A síkmetszetnek nincs vastagsága. A táblázat utolsó sorába írjuk is ezt be: Thickness = 0 mm. Mindezek után Generate, amivel elkészült a cső keresztmetszete, mint Surface Body. Lépjünk ki a Design Modeler-ből, és projektablakon kétszer kattintsunk a Model-re. 3

8. A geometria elkezdése előtt megadtuk, hogy az analízis típusa 2D-s lesz. Itt beállítjuk, hogy sík-alakváltozási állapotról van szó. Kattintsunk a projektfában a Geometry-re. Alul a táblázatban a Definition / 2D Behavior legyen Plane Strain. 9. Állítsuk be, hogy a cső anyaga a Structural Steel II. A modellfán jelöljük ki a Surface Body-t, és lent a táblázatban a Material / Assignment-nél válasszuk ki az új anyagot. 10. A síkot másodfokú, 8 csomópontú, négyszög alakú elemekkel osztjuk fel. Adjuk meg, hogy négyszög elemekkel szeretnénk hálózni. A modellfán a Mesh-re kattintva jobb egérgomb, Insert, Method. Jelöljük ki geometriának a testet, majd állítsuk be a Method sorában, hogy Uniform Quad. Alatta kérdezi, hogy legyen-e az elemek oldalfelező pontjaiban csomópont. Állítsuk ezt Kept-re. Alapértelmezettben 8 csomópontos négyszög elemekkel hálóz, tehát a Use global Setting is jó beállítás. 2 mm-es átlagos elemmérettel kell hálóznunk. Ezt az Element Size sorában tudjuk beállítani. Ansys 14.5 esetén: a képen sárgával kiemelt beállításokat alkalmazzuk. Majd az átlagos elemméretet Insert, Sizing paranccsal adjuk meg. 11. Szabályos négyszög végeselem hálót szeretnénk létrehozni. 4 sarokponttal határozzuk meg a 2-2 szemben lévő oldalt a síkmetszeten. A modellfán a Mesh-t kijelöljük, jobb egérgomb, majd Insert, Mapped Face Meshing. Jelöljük ki a felületet geometriának. Kattintsunk a Specified Corners melletti cellába, és bal egérgombbal Ctrl megnyomása mellett jelöljük ki körbe egymás után a 4 db sarokpontot. Miután megnyomtuk az Apply-t, kiírja, hogy 4 Vertices. 4

12. Ezután adjuk ki a Mesh, Generate Mesh parancsot, ami elvégzi a hálózást. A táblázatban a Statistics-ot lenyitva látjuk, hogy 1420 elem és 4443 csomópont van a modellben. 13. Kinematikai peremfeltételnek a kettős szimmetriát állítjuk be. Az x tengelyen lévő csomópontok csak x irányban, az y-on lévőek csak y irányban tudnak elmozdulni. Ez görgős megtámasztást jelent mindkét esetben. Static Structural (A5), jobb egérgomb, Insert, Displacement. Geometriának az adott élt jelöljük ki. 14. A belső nyomás 20 MPa. Static Structural (A5), jobb egérgomb, Insert, Pressure. Jelöljük ki a belső körívet. A nyomás a cső falára merőleges, definiáljunk a Normal Toval. A Magnitude sorba írjuk be az értéket. A külső nyomást is hasonlóképpen állítjuk be. 15. A számításhoz és az eredmények lekérdezéséhez hozzunk létre egy henger koordináta-rendszert. A modellfán Model (A4), Coordinate System, jobb egérgomb Insert, Coordinate System. Válasszuk ki a táblázatban a koordinátarendszer típusát: Cylindrical. A globális koordináta-rendszer szerint definiáljuk az illusztrációban látható beállítások szerint. A projektfán nevezzük át az új Coordinate System-et Henger kr-re. Kijelöljük, jobb egérgomb és ename. 16. Ki szeretnénk számolni a teljes deformációt. A projektfán Solution (A6), jobb egér, Insert, Deformation, Total. 5

17. Állítsuk be, hogy a Mises redukált feszültséget szeretnénk megnézni. 18. Számoljunk sugárirányú, érintő irányú és axiális rúdirányú z normálfeszültséget: Solution (A6), Insert, Stress, Normal. Az illusztrációban az 1. kép a, a 2. a, a 3. kép a z beállítását mutatja. Koordináta-rendszernek mindhárom esetben a Henger kr-t válasszuk. 19. A csúsztató feszültségnél az alábbiak szerint induljunk: Solution (A6), Insert, Stress, Shear. 20. Ábrázoljuk a és a feszültséget diagramon sugár irányban, a cső vastagságának mentén. Nézzük a -et. Kezdjük úgy, mint 2 lépéssel előbb. Geometriának csak az alsó élt válasszuk ki (1 Edge), a beállításokat az illusztrációban látjuk. -nél az Orientation Y Axis lesz a henger koordináta-rendszerben. 6

21. A beállított Normal Stress 4-et és 5-öt konvertáljuk át, hogy a kiválasztott él mentén mutassa az eredményt. Kijelöljük a modellfán az adott sort, jobb egérgomb és Convert To Path esult. 22. Konvertálás után azt a vonalat mutatja, aminek függvényében ábrázolni szeretnénk a feszültségeket. Miután lefutott a számítás, a két diagramot a Graph nevű ablakban láthatjuk az adott eredményre kattintva. 23. Indítsuk el a számítást a modellfán: Static Structural (A5), jobb egérgomb és Solve vagy a Solve ikon alatt a My Computer-rel. Eredmény: Total Deformation 7