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

Hasonló dokumentumok
Mechanikai állapotok: (A rudak egymáshoz mereven kapcsolódnak)

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

VEM alapjai. I-DEAS mintafeladatok. a BSc oktatáshoz. Baksa Attila. Miskolc

Végeselem módszer 1. gyakorlat

Végeselem módszer 1. gyakorlat síkbeli rácsos tartó

Végeselem módszer 2. gyakorlat

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

Végeselem módszer 3. gyakorlat Síkbeli törtvonlaú tartó

Végeselem módszer 4. gyakorlat Síkbeli törtvonlaú tartó térbeli terheléssel

Végeselem módszer 3. gyakorlat Furatos lemez (ÁSF feladat)

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

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

FELADAT LEÍRÁSA MEGOLDÁS ANSYS-BAN

Végeselem módszer 4. gyakorlat Gát (SA feladat)

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

Végeselem módszer 7. gyakorlat

Végeselem módszer 5. gyakorlat

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

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Végeselem módszer 6. gyakorlat U gerenda

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

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

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

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

Végeselem módszer 3. gyakorlat

VEM A. gyakorlati anyagok. Dluhi Kornél és Baksa Attila 2004.

feszültségek ábrázolása a cső vastagsága mentén sugár irányban.

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

Végeselem módszer 8. gyakorlat

Végeselem módszer 3. gyakorlat

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

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

CAD-CAM-CAE Példatár

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

CAD-CAM-CAE Példatár

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. VI. Előadás. Rácsos tartók hegesztett kapcsolatai.

Leggyakoribb fa rácsos tartó kialakítások

A K É T V É G É N A L Á T Á M A S Z T O T T T A R T Ó S T A T I K A I V IZS-

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

3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/ Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

VÉGESELEM MÓDSZER mérnök hallgatók számára

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKALAKVÁLTOZÁSI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

TERMÉKSZIMULÁCIÓ. Dr. Kovács Zsolt. Végeselem módszer. Elıadó: egyetemi tanár. Termékszimuláció tantárgy 6. elıadás március 22.

Statika gyakorló teszt II.

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL

TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ STATIKA

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR, ÉPÍTŐMÉRNÖKI TANSZÉK. Acélszerkezetek II. IV. Előadás

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT Kidolgozta: Triesz Péter egy. ts. Négy erő egyensúlya, Culmann-szerkesztés, Ritter-számítás

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKFESZÜLTSÉGI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

6. MECHANIKA-STATIKA GYAKORLAT (kidolgozta: Triesz Péter, egy. ts.; Tarnai Gábor, mérnöktanár)

AxisVM rácsos tartó GEOMETRIA

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

CAD-CAM-CAE Példatár

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 5. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem, 2015.

1. MÁSODRENDŰ NYOMATÉK

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

Statika gyakorló teszt I.

1 A SZOFTVER ELINDÍTÁSA 1 Áttekintés Az I-DEAS tervez rendszer olyan különböz alkalmazások együttese, melyeket a tervezési folyamat különböz fázisaina

Segédlet: Kihajlás. Készítette: Dr. Kossa Attila BME, Műszaki Mechanikai Tanszék május 15.

Mozgatható térlefedő szerkezetek

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

Navier-formula. Frissítve: Egyenes hajlítás

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása

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

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

Pere Balázs október 20.

Bonded és No Separation

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Egy érdekes mechanikai feladat

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

X = 0 B x = 0. M B = A y 6 = 0. B x = 0 A y = 1000 B y = 400

Első lépések. File/New. A mentés helyét érdemes módosítani! Pl. Dokumentumok. Fájlnév: pl. Proba

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

Földrengésvédelem Példák 1.

Rácsos szerkezetek. Frissítve: Egy kis elmélet: vakrudak

V É G E S E L E M M Ó D S Z E R M É R N Ö K I M E C H A N I K A I A L K A LM A Z Á S A I

Schöck Isokorb W. Schöck Isokorb W

Gyakorlati útmutató a Tartók statikája I. tárgyhoz. Fekete Ferenc. 4. gyakorlat. Széchenyi István Egyetem,

CAD-CAM-CAE Példatár

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Keresztmetszet másodrendű nyomatékainak meghatározása

A hatékony mérnöki tervezés eszközei és módszerei a gyakorlatban

RAJZ1. vezetett gyakorlat

Mesh generálás. IványiPéter

Kizárólag oktatási célra használható fel!

CAD-CAM-CAE Példatár

Forgattyús mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Gyártórendszerek modellezése: MILP modell PNS feladatokhoz

Mikrocölöp alapozás ellenőrzése

3. Lokális approximáció elve, végeselem diszkretizáció egydimenziós feladatra


Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

Devecz János

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR ALKALMAZOTT MECHANIKA TANSZÉK VÉGESELEM MÓDSZER Az 1. gyakorlat anyaga Feladat: síkbeli rácsos tartó F 1 A y F 2 6x5 m F3 10 m B x Adott: Anyag: E = 2,1 10 5 N mm 2 ν = 0,3 Terhelés: F 1 = F 2 = 20kN F 3 = 40kN Rúdátmérő: d = 40 mm Rácsos szerkezet definíciója: A rudak kapcsolódási pontjaiban (a csomópontokban) csuklók vannak és ebből következően: a rudakban csak rúderő lép fel a rúderő az egyenes rudakban állandó Mechanikai állapotok: Elmozdulásmező: u(ξ) = w(ξ) e ξ Igénybevétel: FS = N e ξ, MS = 0 ζ η S N ξ Feszültség eloszlás a keresztmetszet mentén: σ ξ = N A = áll. η σ ξ ζ S ξ Terhelés: Minden erőt egy terhelési esetben figyelembevenni. Végeselem modell: húzott-nyomott, lineáris rúdelem Végeselem felosztás: rudanként egy végeselemet felvenni Meghatározandó: A tartó alakváltozása, a rudak középvonalainak elmozdulásai Támasztóerők A rudakban ébredő rúderők 1

Szemléltetés: A szerkezet deformáció utáni alakjának kirajzoltatása, A csomóponti elmozdulások értékeinek kiiratása, A legnagyobb elmozdulás helyének megkeresése és az elmozdulás értékének kiiratása, Az elmozdulások szemléltetése a deformálatlan alakon vektorokkal, A rúderők nagyságának meghatározása, A maximális rúderő meghatározása, Az összes rúderő kiiratása Megoldás: Model file name: racs1 Application: Simulation Task: Master modeler OK Menü: Option Units mm(newton) Option Prefrences Selector Auto shift (kijelölni) A geometria megrajzolása MASTER MODELER B(2,3) Workplane appearence -20000-20000 20000 20000 A munkaterület igazítása a képernyő méretéhez. C(2,1) Zoom all A munkaterület igazítása a képernyő méretéhez. Polylines A rácsos tartó geometriájának megrajzolása. A(4,1) Dimension A méretvonalak megrajzolása. A(4,1) Modify entity A méretek pontos megadása. A rajzolás menetét az alábbi ábrák szemléltetik: 2

1. 2. 3. 4.? 5. 6.? 7. 8. 9. 10.? 5000 11. 12. 5000 5000 utólag törölni 3

A rudak keresztmetszeteinek megadása BEAM SECTION A(1,3) Circular beam outside diameter (40) <ENTER> inside diameter (0) <ENTER> YES A rúd kör keresztmetszetű lesz, átmérője 40 mm. A(5,2) Store section Enter beam sect. prop. name... (rud1) <ENTER> A keresztmetszet eltárolása A végeselem háló elkészítése MESHING A(1,1) Define beam mesh OK OK Jobb egérgomb All done Curve Done Az összes rúd kijelölése Element length: () A megadott elemméret legyen hosszabb mint a leghosszabb vonal mérete, hogy minden rúdon csak egy elem legyen. Element family: ROD A modellezéshez húzott-nyomott rúdelemeket használunk. Beam option... Beam cross section (RUD1) OK Rákattintani Keep mesh B(1,1)? A végeselem háló megjelenítése, és elfogadása.? A megkelenő új ikoncsoportot,,d betűvel jelöljük. D(3,1) Label nodes A csomópontok sorszámainak megjelenítéase. 4

D(3,1) Label elements Az elemek sorszámának megjelenítése. A,,D ikoncsoport ezután bezárható. Az így előálított felosztás nem jó, mert a vízszintes rudakra is csak egy elemet vett fel. A vízszintes vonalakra 6 rúdelemet kell felvenni úgy, hogy minden rácsrúdra egy elem essen és az elemek csomópontjai a rácsos szerkezet csomópontjaival essenek egybe. A(5,3) Subdivide beams Rákattintani egymás után a két vízszintes elemre Done Number of sub elements (6) YES Ezzel felosztottuk a vízszintes rudakat 6 elemre. A szerkezet elemekre bontását a program az egyes geometriai alakzatokra (vonalakra) külön-külön végzi el, ezért az egyes rács-csomópontokban több, egymástól független (egymáshoz nem kapcsolódó) végeselem csomópont keletkezik. Ezeket az egybeeső végeselem csomópontokat össze kell kapcsolni. A(2,2) Coincident nodes jobb egérgomb All done Distance between nodes (0.01) <ENTER> Lower label... <ENTER> Ok to list element labels (No) YES Ok to merge coincident nodes YES Ok to delete nodes YES Ezzel összekapcsoltuk az egybeeső csomópontokat, és töröltük a feleslegessé válókat. Peremfeltételek (megfogások, terhelések) megadása Boundary conditions Megtámasztások megadása A csomópontok Z irányban nem mozdulhatnak el. A(4,2) Displacement restraint jobb egérgomb All done Node Done Specified specified restraint Set all free Z translation fixed OK OK 5

Csuklós megtámasztás megadása A(4,2) Displacement restrain Csuklónál lévő csomópont kijelölése Done Pin Axis of rotation (z) OK Pin csuklós megtámasztás Görgős megtámasztás megadása A(4,2) Displacement restrain Görgőnél lévő csomópont kijelölése Done Roller (x trans., z rot) OK Roller görgős megtámasztás Terhelések megadása Force Az F 1 erő támadáspontjának magfelelő csomópont kijelölése Done X Force (20000) OK Force Az F 2 erő támadáspontjának magfelelő csomópont kijelölése Done Y Force (-20000) OK Force Az F 3 erő támadáspontjának magfelelő csomópont kijelölése Done Y Force (-40000) OK A végeselem számítás elvégzése MODEL SOLUTION A megoldáshalmaz létrehozása A(1,2) Solution set Create output selection element forces store OK OK DISMISS A rúderők elmentése 6

Solve A számítás elvégzése,,no warnings or errors encountered in last run üzenetnek kell megjelenni. Ha nem így történik, akkor valamit hibásan adtunk meg. Az eredmények megjelenítése POST PROCESSING Elmozdulásmező szemléltetése A(1,1) Results Displacement rákattintani Display results rákattintani OK Szemléltetés a csomóponti értékek alapján A(1,2) Display template Contour OK Display Done Mi látható a képernyőn? A rácsos tartó terhelés hatására megváltozott alakja, arányosan felnagyítva. A színskála az elmozdulások nagyságára utal. Az elmozdulások számszerű megjelenítése A(1,2) Display template Arrow kijelölni Deformed model kijelölést megszüntetni Display Done A(2,3) Probe A csomópontokra kattintva megjelennek az elmozdulások értékei. Az elmozdulás értékek kilistázása A(3,3) Report writer jobb egérgomb All done Kiírja a csomóponti elmozdulások értékeit x, y, z irányban. Maximális elmozdulás megkeresése. 7

A(3,3) Options... Row data display kikapcsolni Generate report Maximumot leolvasni A rúderők szemléltetése A(1,1) Results Element force rákattintani Display results rákattintani OK A(1,2) Display template Element force kijelölni Deformed model kijelölést megszüntetni OK Display Done A(2,3) Probe Az elemekre kattintva leolvasható a rúderő nagysága. A rúderők kilistázása A(3,3) Options... Output similar to: Beam stress or element force Row data kijelölni Generate report Eredményeket leolvasni. 8