3 Technology Ltd Budapest, XI. Hengermalom 14 3/24 1117. Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben



Hasonló dokumentumok
A végeselem módszer alapjai. 2. Alapvető elemtípusok

Projektfeladatok 2014, tavaszi félév

TERMÉKTERVEZÉS NUMERIKUS MÓDSZEREI. 1. Bevezetés

Belsőégésű motor hengerfej geometriai érzékenység-vizsgálata Geometriai építőelemek változtatásának hatása a hengerfej szilárdsági viselkedésére

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Csatlakozás a végeselem modulhoz SolidWorks-ben

KRITIKUS KÉRDÉS: ACÉL ELEMEK

CAD technikák Mérnöki módszerek gépészeti alkalmazása

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

FRÖCCSÖNTÉS SZIMULÁCIÓ A SZERKEZETI ANALÍZIS SZOLGÁLATÁBAN

HELYI TANTERV. Mechanika

Végeselemes analízisen alapuló méretezési elvek az Eurocode 3 alapján. Dr. Dunai László egyetemi tanár BME, Hidak és Szerkezetek Tanszéke

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

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

CAD-CAM-CAE Példatár

Toronymerevítık mechanikai szempontból

Tanszéki kutatási témák jegyzéke ( )

Dr. Fenyvesi Olivér Dr. Görög Péter Megyeri Tamás. Budapest, 2015.

MUNKAGÖDÖR TERVEZÉSE

Scholler 3 Dolgozat. Téma: Kardok mechanikai vizsgálata

TERMÉKSZIMULÁCIÓ I. 9. elıadás

Cseppfolyós halmazállapotú közegek. hőtranszport-jellemzőinek számítása. Gergely Dániel Zoltán

XVII. econ Konferencia és ANSYS Felhasználói Találkozó

Kiválósági ösztöndíjjal támogatott kutatások az Építőmérnöki Karon c. előadóülés

Technikai áttekintés SimDay H. Tóth Zsolt FEA üzletág igazgató

Égés és oltáselmélet I. (zárójelben a helyes válaszra adott pont)

Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével

Vasbeton födémek tűz alatti viselkedése Egyszerű tervezési eljárás

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés / 7 0 / w w w. i n n o c i t y.

Név:.. Beosztás:. Levelezési cím: cím:.. Cég neve: Telefon/fax: Amennyiben a számlát fogadó cég más: Cég neve:. Címe

Fluid-structure interaction (FSI)

CONSTEEL 7 ÚJDONSÁGOK

Hajlított elemek kifordulása. Stabilitásvesztési módok

CONSTEEL 8 ÚJDONSÁGOK

Lemez- és gerendaalapok méretezése

Végeselem analízis. 1. el adás

ÁRAMKÖRÖK SZIMULÁCIÓJA

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

Mészáros János. A tűzvédelmi tervezésről

DR. DEMÉNY ANDRÁS-I)R. EROSTYÁK JÁNOS- DR. SZABÓ GÁBOR-DR. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN FIZIKA I. Klasszikus mechanika NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ, BUDAPEST

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár

A TERVEZETT M0 ÚTGYŰRŰ ÉSZAKI SZEKTORÁNAK 11. ÉS 10. SZ. FŐUTAK KÖZÖTTI SZAKASZÁN VÁRHATÓ LÉGSZENNYEZETTSÉG

Termékéletciklus-kezelésen alapuló számítógépes tervezés

Végeselem módszer 4. gyakorlat Gát (SA feladat)

Szilárdsági számítások. Kazánok és Tüzelőberendezések

MARINKÓ ÁDÁM RJCTW8 TDK DOKUMENTÁCIÓ 2015

A= a keresztmetszeti felület cm 2 ɣ = biztonsági tényező

Példa: Tartó lehajlásfüggvényének meghatározása végeselemes módszer segítségével

Előadás / február 25. (szerda) 9 50 B-2 terem. Nyomatékbíró kapcsolatok

Molekuláris dinamika I. 10. előadás

HÍDTARTÓK ELLENÁLLÁSTÉNYEZŐJE

A NABI Rt. fejlesztési folyamata 2000-ben. Kerekes Ervin Szerkezetelemző NABI Rt.

Földrengésvédelem Példák 1.

FÉLMEREV KAPCSOLATOK NUMERIKUS SZIMULÁCIÓJA

időpont? ütemterv számonkérés segédanyagok

Tartalom C O N S T E E L 1 3 Ú J D O N S Á G O K

Acéllemezbe sajtolt nyírt kapcsolat kísérleti vizsgálata és numerikus modellezése

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

Ejtési teszt modellezése a tervezés fázisában

Numerikus szimuláció a városklíma vizsgálatokban

Dinamikus modellek felállítása mérnöki alapelvek segítségével

Tartószerkezetek tervezése tűzhatásra - az Eurocode szerint

Ipari és kutatási területek Dr. Veress Árpád,

Alumínium szerkezetek tervezése 4. előadás Hegesztett alumínium szerkezetek méretezése az Eurocode 9 szerint Számpéldák.

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

7/2006.(V.24.) TNM rendelet

Altair Simulation Academy 2019 SimLab ST

Bevezető. 1. előadás CAD alapjai A3CD. Bevezető. Piros Attila. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gép- és Terméktervezés Tanszék 1 / 22

Molekuláris dinamika. 10. előadás

Fa- és Acélszerkezetek I. 11. Előadás Faszerkezetek II. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Fa- és Acélszerkezetek I. 1. Előadás Bevezetés. Dr. Szalai József Főiskolai adjunktus

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

Kiöntött síncsatornás felépítmény kialakításának egyes elméleti kérdései

FÜSTÖLHET! A FÜST ÖLHET! HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS A GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HIÁNYOSSÁGAIRA, SZÁMÍTÓGÉPES TŰZ- SZIMULÁCIÓVAL

VisualNastran4D. kinematikai vizsgálata, szimuláció

TANMENET FIZIKA. 10. osztály. Hőtan, elektromosságtan. Heti 2 óra

Domokos Csilla mérnöktanácsadó Siófok, június 6.

Előszó.. Bevezetés. 1. A fizikai megismerés alapjai Tér is idő. Hosszúság- és időmérés.

EXCELLENCE IN PLASTICS TOMORROW S SOLUTIONS TODAY. Szelepház tűréseinek hatása a szerszám tervezésben Budapest,

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

Diplomamunkám felépítése

TENGELY TERHELHETŐSÉGI VIZSGÁLATA

Rugalmas állandók mérése

Tömeg (2) kg/darab NYLATRON MC 901 NYLATRON GSM NYLATRON NSM Átmérő tűrései (1) mm. Átmérő mm.

III. TŰZVÉDELMI KONFERENCIA

Építészeti tartószerkezetek II.

EC4 számítási alapok,

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

Mágnesszelep analízise. IX. ANSYS felhasználói konferencia 2010 Előadja: Gráf Márton

Ábragyűjtemény levelező hallgatók számára

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

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK TÉMAKÖRÖK

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

2. Hangfrekvenciás mechanikai rezgések vizsgálata jegyzőkönyv. Zsigmond Anna Fizika Bsc II. Mérés dátuma: Leadás dátuma:

I. A CFD alkalmazási területei Néhány érdekes korábbi CFD projekt

Pere Balázs október 20.

3. Lokális approximáció elve, végeselem diszkretizáció egydimenziós feladatra

Geometria megadása DXF fájl importálásából

Vasbeton tartók méretezése hajlításra

Átírás:

1117 Végeselem alkalmazások a tűzvédelmi tervezésben

1117 NASTRAN végeselem rendszer Általános végeselemes szoftver, ami azt jelenti, hogy nem specializálták, nincsenek kimondottam valamely terület számára fejlesztett elemek, funkciók. Az elem típusokat keverve lehet használni. A szoftver alkalmas lineáris és nem lineáris problémák megoldására. Több modullal rendelkezik, amelyek egy része össze is kapcsolható egymással: Szilárdságtani modul, sajátfrekvencia számító modul, hőtani modul, kihajlás számító modul, dinamikai modul stb. Több féle CAD szoftverrel képes adatot cserélni.

1117 Térfogati modell Hőmérséklet eloszlás Hőmérséklet eloszlás a keresztmetszetekben Hőmérséklet eloszlás globálisan

1117 Térfogati modell Egyenérték feszültség Csak gravitációs terhelés Térfogati elemek többféle anyagjellemzőjű elemeket tartalmazhatnak, így könnyen felépíthető belőlük különböző geometriájú és tulajdonságú rétegekből álló szerkezetek.

1117 Térfogati modell Egyenérték feszültség Hőmérséklet és gravitációs terhelés Főbb jellemzők Hőmérséklet változás a falvastagság irányában is létezik Finom háló szükséges hozzá számítási idő sok Felrakható terhelések: Hőmérséklet, hőátadás, hősugárzás, pontszerű hőterhelés; gravitációs terhelés, nyomás, erő, nyomaték, deformáció stb A legpontosabb eredményt adja.

1117 Héj modell Hőmérséklet eloszlás Általában az elem vastagsága mentén hőmérséklet változás kiértékelése nem lehetséges. Az elemek alján és tetején azonos hőmérséklet van. (Bizonyos végeselemes szoftverek megkülönböztetnek a héj elem alján és tetején is hőmérsékletet, de nem ez a jellemző).

1117 Héj modell Egyenérték feszültség Csak gravitációs terhelés Főbb jellemzők A deformációs kép és a feszültség eloszlások jól összemérhetőek a térfogati modellekkel, jellegük hasonló, nagyságrendjük azonos Az eltérő modellezési eljárásokból adódóan abszolut értékben lehet eltérés

1117 Héj modell Egyenérték feszültség Hőmérséklet és gravitációs terhelés Főbb jellemzők Hőmérséklet változás a falvastagság irányában általában nem lehetséges. Globális hőmérséklet gradiensek vizsgálatára kiváló. Nagyobb méretű elemek rövidebb számítási idő. Felrakható terhelések: Hőmérséklet, hőátadás, hősugárzás, pontszerű hőterhelés; gravitációs terhelés, nyomás, erő, nyomaték, deformáció stb.

1117 Rúd elemek Hőmérséklet terhelés (A terhelés nem egyezik meg a héj és térfogati modellek terhelésével!) Főbb jellemzők Mivel vonal elemről van szó, ezért a hőmérséklet változás csak rúd irányba számítható. A legkevesebb elemszám szükséges hozzá számítási idő csekély. Felrakható terhelések: Hőmérséklet, gravitációs terhelés, nyomás, erő, nyomaték, deformáció stb. A legkevésbé pontos eredményt adja.

1117 Rúd elemek Egyenérték feszültség Csak gravitációs terhelés Főbb jellemzők A modell nagyon gyorsan változtatható. Globális, előszámításokra kiváló. A rúd elemek általában a klasszikus mechanika szerint működnek (pl. A síkok síkok maradnak hajlításkor stb).

1117 Végeselem Áramlástan kapcsolat A modern áramlástani és végeselemes szoftverek képesek egymás közötti adatcserére. Ennek a folyamata a következő: - Elkészül a vizsgálandó alkatrész végeselemes modellje - A kapcsolati felületek, csomópontok kijelölése és megfelelő formában a hőtani/áramlástani szoftver számára ismert formátumban kiíratása. - A hőtani/áramlástani modell elkészítése, szimuláció elvégzése - A végeselemes szoftverrel készített adatokra az eredmények kiíratása (Mappelés). - Végeselemes szimuláció elvégzése. - Ha a hőtani/áramlástani modell peremfeltételei és a végeselemes szoftverrel számolt eredmények összevetése során egy adott tűrésen kívüli értéket észlelünk, akkor az egész folyamatot meg kell ismételni!