Mechanikai állapotok: (A rudak egymáshoz mereven kapcsolódnak)

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

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

Végeselem módszer 2. gyakorlat

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

Végeselem módszer 1. gyakorlat

Végeselem módszer 3. gyakorlat Síkbeli törtvonlaú tartó

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

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

Végeselem módszer 7. gyakorlat

Végeselem módszer 4. gyakorlat Síkbeli törtvonlaú tartó térbeli terheléssel

Végeselem módszer 1. gyakorlat síkbeli rácsos tartó

Végeselem módszer 5. gyakorlat

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

Végeselem módszer 3. gyakorlat Furatos lemez (ÁSF feladat)

Végeselem módszer 8. gyakorlat

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

FELADAT LEÍRÁSA MEGOLDÁS ANSYS-BAN

A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

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

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

Végeselem módszer 3. gyakorlat

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

feszültségek ábrázolása a cső vastagsága mentén sugár irányban.

Végeselem módszer 4. gyakorlat Gát (SA feladat)

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

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

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

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

Végeselem módszer 3. gyakorlat

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

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

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

Forgattyús mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

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

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

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

Végeselem módszer 6. gyakorlat U gerenda

Gyakorlat 04 Keresztmetszetek III.

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

CAD-CAM-CAE Példatár

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

Cölöpcsoport elmozdulásai és méretezése

Gyakorlat 03 Keresztmetszetek II.

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

TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ STATIKA

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

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT TÉRBELI FELADAT MEGOLDÁSA VÉGESELEM- MÓDSZERREL

Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

RAJZ1. vezetett gyakorlat

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKALAKVÁLTOZÁSI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

A példa szintje: Modellezõ rendszer: SolidWorks - SolidEdge Egyszerû alkatrész 3D-s test

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

Példa: Normálfeszültség eloszlása síkgörbe rúd esetén

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Mesh generálás. IványiPéter

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

Az igénybevételi ábrák témakörhöz az alábbi előjelszabályokat használjuk valamennyi feladat esetén.

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

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-

Statika gyakorló teszt I.

Csuklós szerkezetek reakciói és igénybevételi ábrái. Frissítve: példa: A 12. gyakorlat 1. feladata.

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

CAD-CAM-CAE Példatár

280 YTO 135 TÍPUS YTO 135 TYPE. Rendelési cikkszám felépítése Order code structure. Kihajtó tengely pozíciók Drive shaft positions

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

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

Numerical Modeling of Fluid Flows (BMEGEÁTAM5)

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

CAD-CAM-CAE Példatár

Statika gyakorló teszt II.

2. Gyakorlat Khoros Cantata

Kizárólag oktatási célra használható fel!

PÉLDATÁR FÉLÉVI HÁZI FELADAT EGYSZERŰEN ALÁTÁMASZTOTT, HIDROSZTATI- KUS TERHELÉSŰ LEMEZ ANALITIKUS ÉS VÉGESELEM MEGOLDÁSA

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása a Rayleigh Ritz-féle módszer segítségével

Cölöp függőleges teherbírásának és süllyedésének CPT alapú számítása

Bonded és No Separation

Határfeszültségek alapanyag: σ H = 200 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2 ; szegecs: τ H = 160 N/mm 2, σ ph = 350 N/mm 2. Egy szegecs teherbírása:

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével

VÉGESELEM MÓDSZER mérnök hallgatók számára

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK MŰSZAKI MECHANIKA II. HÁZIFELADAT

MICROCAP PROGRAMRENDSZER HASZNÁLATA

BME Gépészmérnöki Kar 3. vizsga (112A) Név: 1 Műszaki Mechanikai Tanszék január 11. Neptun: 2 Szilárdságtan Aláírás: 3

Ebben a fejezetben egy szögtámfal tervezését, és annak teljes számítását mutatjuk be.

Rajz 02 gyakorló feladat

Forgattyús hajtás modellezése ProEngineer Wildfire 5 szoftverrel (rövid áttekintő jegyzet a Gépszerkezetek számítógépes tervezése tantárgyhoz)

Lemez- és gerendaalapok méretezése

PÉLDATÁR BEGYAKORLÓ FELADAT SÍKFESZÜLTSÉGI PÉLDA MEGOLDÁSA VÉGESELEM-MÓDSZERREL

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

Heterogén hegesztett kötés integritásának értékelése

KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MECHANIKA. Anyagmérnök BSc Szak Évfolyamszintű tárgy. Miskolci Egyetem. Gépészmérnöki és Informatikai Kar

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE


Rajz 01 gyakorló feladat

Mozgatható térlefedő szerkezetek

2. GYAKORLAT THONET-ASZTAL

Példa: Csúsztatófeszültség-eloszlás számítása I-szelvényben

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

Használható segédeszköz: - szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas számológép; - körző; - vonalzók.

Átírás:

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KÖZLEKEDÉSI ÉS GÉPÉSZMÉRNÖKI INTÉZET ÁLTALÁNOS GÉPÉSZETI TANSZÉK GÉPÉSZETI ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA főiskolai mérnökhallgatók számára A 2. gyakorlat anyaga Feladat: síkbeli törtvonalú tartó Adott: Anyag: E = 2,1 10 5 N mm 2 ν = 0,3 Terhelés: f = 5 kn m F = 4 kn A rúd keresztmetszete: Mechanikai állapotok: (A rudak egymáshoz mereven kapcsolódnak) Elmozdulásmező: u(ξ) = u(x, y) e x + v(x, y) e y Igénybevétel: FS = N e ξ T e η, MS = M hζ e ζ 1

Feszültség eloszlás jellege a keresztmetszet mentén: σ ξ (húz.) = N A = áll. σ ξ(hajl.) = M h I ζ η τ ηξ = T S ζ(η) I ζ a(η) Terhelési esetek: Végeselem modell: Végeselem felosztás: 1. megoszló terhelés 2. koncentrált erő 3. megoszló terhelés + koncentrált erő húzott-nyomott, hajlított-nyírt rúdelem vízszintes rúdon 6, függőleges rúdon 5 végeselemet felvenni. 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, Az igénybevételi ábrák megrajzolása, A veszélyes keresztmetszet megkeresése, A feszültség eloszlások szemléltetése a veszélyes keresztmetszeten. Megoldás: Model file name: tort1 Application: Simulation Task: Master modeler Menü: Option Units mm(newton) Option Prefrences Selector Auto shift (kijelölni) A geometria megrajzolása MASTER MODELER 2

B(2,3) A munkaterület nagyságának megadása, azaz a tartó befoglaló méretei Workplace appearence -1000-1000 1000 1000 beírni C(2,1) C(1,1) A(4,1) A munkaterület képernyő méretéhez igazítása Zoom all A képernyő tartalmának frissítése Redisplay A rudak megrajzolása Polylines A rudak méretének megadása: méretvonalak megrajzolása Dimension A vonalak egyik illetve másik végpontjára kattintani. B(2,1) A méretek pontos megadása Modify entity A méretszámra kattintani A rudak keresztmetszetének megadása BEAM SECTION I tartó méreteinek megadása Wide flange beam Dimensions Enter depth (100) <ENTER> Enter width of top flange (50) <ENTER> Enter thikness of top flange (4.5) <ENTER> Enter web thikness (4.5) <ENTER> Is the bottom flange the same az the top (Yes) <ENTER> Enter fillet radius (4.5) <ENTER> Enter corner radius (2.25) <ENTER> Enter inner flange slope angle (3) <ENTER> Is this cross section (Yes) <ENTER> 3

A(5,2) Keresztmetszet eltárolása Store section A végeselem háló elkészítése MESHING ISZELVENY beírni <ENTER> A(1,1) a hálót húzott-nyomott hajlított-nyírt rúdelemekből építjük fel Define beam mesh Kiválasztjuk a vízszintes vonalat (rákattintunk) Done Element length (100) Element family (beam) Beam options Beam cross section (ISZELVENY) rákattintani Keep mesh A(1,1) Define beam mesh kijelöljük a függőleges vonalat Done Element length (100) <ENTER> Element family (beam) <ENTER> Beam options Beam cross section (ISZELVENY) rákattintani Keep mesh B(1,1) D(3,1) Csomópontok és elemek számozásának megjelenítése Visibility Label nodes D(3,1) Label elements 4

C(3,2) C(1,3) C(1,2) C(4,1) A keresztmetszet szemléltetése kifordítás Isometric view Tömör szerkezet nézete Shaded view Visszaállítás vonalas nézet Line Z tengely felöli nézet Front view Peremfeltételek megadása BOUNDARY CONDITIONS Megtámasztások megadása A(4,2) csuklós támasz Displacement restraint csuklónál lévő csomópont kijelölése Done Pin: Axis os rotation (z) A(4,2) Görgős támasz Displacement restraint görgős támasznál lévő csomópont kijelölése Done Roller: Axis (X translation Z rotation) Terhelések megadása A(2,2) Megoszló terhelés (első terhelési eset) Distributed beam load to create load set? YES kijelöljük a vízszintes rúdon lévő elemeket Done Part/Beam length Constant Enter distributed axial force (0) <ENTER> Enter distributed Y shear force (-5) <ENTER> A többi nulla végig entert nyomni Enter color name (orange) <ENTER> 5

Koncentrált terhelés Force A függőleges rúdon az erő támadáspontjánál lévő csomópontot kijelölni Done A koncentrált erőt új terhelési esetként adjuk meg Load set (LOAD SET 2) X Force (-4000) A harmadik terhelési eset tartalmazni fogja a koncentrált erőt és a megoszló terhelést is. A(6,2) Sets... Load kijelölni Combine... All DISMISS A(6,1) Peremfeltételek és terhelések egymáshoz rendelése. Boundary condition Restraint set kijelölni Load sets a CTRL vagy SHIFT nyomvatartása mellett kijelölni mindhármat A végeselem számítás elvégzése MODEL SOLUTION A megoldandó feladat kitűzése és a kiszámítandó mennyiségek megadása. Solution set Create... A belső erők (rúderők, nyíróerők és nuyomatékok) elmentése output selection element forces kijelölni Store/List Store DISMISS A számítás elvégzése Solve Eredmények megjelenítése POST PROCESSING,,No warnings or errors encountered in last run üzenetnek kell megjelenni. Ha nem így történt, akkor valami hibásan lett megadva. 6

A(1,1) Elmozdulásmező szemléltetése Results... Displacement 1... Az egyes terhelési esetekhez... Displacement 2... tartozó elmozdulásmezők.... Displacement 3... Válasszuk ki az elsőt! Display results rákattintani Megjelenítés beállításai Display template Conour... kijelölni a -ban. Megjelenítés Display Done Elmozdulásvektorok szemléltetése Display template Arrow kijelölni a -ban Deformaed model kijelölni a -ban A(2,3) Megjelenítés Display Elmozdulások nagyságának kiiratása Probe Csomópontokra kattintani Csomóponti elmozdulás értékek kilistázása A(3,3) Options... Row data kijelölni Output similar to contour display Generate report rákattintani jobb egérgomb Done eredmény a bal alsó ablakban 7

Maximális csomóponti elmozdulás megkeresése A(3,3) Options... Row data kijelölést megszüntetni Generate report rákattintani jobb egérgomb Done eredmény a bal alsó ablakban A(1,1) Támasztóerők szemléltetése Results... Reaction force 1...... Reaction force 2...... Reaction force 3... Display results: rákattintani Az egyes terhelési esetekhez tartozó támasztóerők. Válasszuk ki az elsőt! Component: X, Y ( irányok), Magnitude Válasszuk ki először a nagyságot (Magnitude). Szemléltetés vektorokkal Display template Arrow ( kijelölni a -ban) Deformed modell ( kijelölést megszüntetni a -ban) Kirajzolás Display Done A(2,3) A támasztóerők értékeinek leolvasása Probe A megtámasztási helyen lévő csomópontra kattintani 8

Igénybevételek szemléltetése A(1,1) Results...... Element force 13...... Element force 14...... Element force 15... Display results: rákattintani Component: Magnitude Az egyes terhelési esetekhez tartozó belső erők. Válasszuk ki az elsőt! A(5,1) Igénybevételi ábrák rajzolása Beam post processing Force & stress Data component Force Axial force (rúderő) Shear force in Y (nyíróerő) Moment about Z (hajlító nyomaték) Execute Számértékek feltüntetése Annotation On Execute Kiválasztjuk a kívánt mennyiséget A(5,1) Feszültség eloszlás szemléltetése a keresztmetszet mentén Beam post processing Line on X section Select beam kiválsztani egy elemet az elemen belüli keresztmetszet kiválasztása Position along beam Max loc stress elemen belüli maximális feszültségű hely Data component Axial normal normál feszültség Execute Data component Shear force Y csúsztató feszültség Y irányban Execute 9