Akademický rok 2021/2022 |
Garant: | doc. Ing. Pavel Maňas, Ph.D. | |||
Garantující pracoviště: | ÚK | |||
Jazyk výuky: | angličtina | |||
Cíle předmětu: | ||||
Absolventi budou schopni provádět základní strukturální analýzy zaměřené na vyhodnocení stavu napjatosti součástky a jednoduché sestavy. | ||||
Výstupy studia a kompetence: | ||||
- Schopnost provádět lineární a základní nelineární simulace stavu napjatosti součástek a jednoduchých sestav v oblasti strojního inženýrství. - Schopnost připravit geometrii, vytvořit síť, zadat okrajové podmínky a základní materiálové vlastnosti, běžným způsobem vyhodnotit a interpretovat výsledky. - Zkušenosti s použitím sw ANSYS Workbench, seznámení se systémem ANSYS Discovery. - Dovednosti a základní návyky potřebné pro práci s moderním MKP systémem ať už ve formě samostatného softwaru nebo integrovaného modulu v CAD systému. - Pochopení významu MKP pro inženýrskou praxi. |
||||
Prerekvizity: | ||||
- znalosti z oblasti mechaniky, dynamiky, pružnosti a pevnosti, CAD modelování a materiálových věd na úrovni bakalářského studia strojního inženýrství. |
||||
Obsah předmětu (anotace): | ||||
Předmět je zaměřen na analýzu stavu napjatosti součástek a jednoduchých sestav v oblasti strojního inženýrství. Studenti jsou seznámeni s nezbytným teoretickým základem metody konečných prvků a s tím, jak je tato metoda implementována v různých kategoriích softwarových systémů. Je zdůrazněna rozdílnost přístupů při analytickém a numerickém řešení, interpretace výsledků při lineárním a nelineárním řešení modelu, odhad a hodnocení různých vlivů na přesnost výsledků. Důraz je kladen na metodickou tvorbu výpočtového modelu a interpretaci výsledků simulací. Předmět integruje poznatky z předcházejícího bakalářského studia strojního inženýrství a vytváří předpoklady pro úspěšné zvládnutí konstrukčních projektů a diplomové práce. |
||||
Metody vyučování: | ||||
Přednášky, cvičení, samostudium. | ||||
Způsob a kritéria hodnocení: | ||||
Podmínky udělení zápočtu: - aktivní účast na přednáškách (max. 10 bodů), - vyřešení zadaných úloh a prezentace dosažených výsledků (max. 30 bodů), - minimálně je nutné získat 20 bodů. Podmínky získání zkoušky: - praktická část: metodicky správné vyřešení zadané úlohy (max. 40 bodů), - ústní zkouška (max. 20 bodů), - celkem je možno získat až 100 bodů, výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS. |
||||
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky: | ||||
Přednášky: účast je doporučená. Cvičení: účast je povinná a kontrolovaná vyučujícím, povolují se max. dvě absence. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci garanta předmětu. |
||||
Typ (způsob) výuky: | ||||
Přednáška | 8 × 2 hod. | nepovinná | ||
Cvičení s počítačovou podporou | 8 × 4 hod. | povinná | ||
Osnova: | ||||
Přednáška | - Úvod do MKP: základy MKP, typy analýz, výpočtový model a simulace, geometrie, tvorba sítě, okrajové podmínky, interpretace výsledků. - Lineární statické úlohy v rovině a prostoru: napěťová analýza, lineární okrajové podmínky. - Lineární statické úlohy v rovině a prostoru: typy elementů, symetrie, interpretace výsledků. - Nelineární statické úlohy v rovině a prostoru, nelineární materiál. - Nelineární statické úlohy v rovině a prostoru, nelineární deformace a kontakt. - Lineární stabilita. - Modální analýza. - Aktuální trendy v oblasti strukturálních analýz |
|||
Cvičení s počítačovou podporou | - Příprava geometrie v CAD systému, tvorba sítě, Preprocesing, Postprocesing. - Okrajové podmínky, interpretace výsledků - Typy elementů, symetrie, parametrizace modelu. - Materiálové vlastnosti pro simulaci, materiálové nelinearity. - Geometrické nelinearity a kontakt. - Lineární stabilita jednoduché struktury. - Modální analýza součástky. - Závěrečný seminář, prezentace výsledků. |
|||
Literatura - základní: | ||||
1. KUROWSKI, Paul M., Finite Element Analysis for Design Engineers. Second edition. SAE International, 2017. ISBN-PDF 978-0-7680-8369-9. [online] Dostupné z: https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpFEADEE04/viewerType:toc//root_slug:finite-element-analysis/url_slug:finite-element-analysis?b-q=kurowski&sort_on=default&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references&include_synonyms=no | ||||
2. RUGARLI, Paolo. Structural analysis with finite elements. Thomas Telford Limited, 2010. ISBN 978-0-7277-4093-9. [online] Dostupné z: https://app.knovel.com/web/toc.v/cid:kpSAFE0003/viewerType:toc//root_slug:structural-analysis-with/url_slug:structural-analysis-with?b-q=rugarli&sort_on=default&b-group-by=true&b-sort-on=default&b-content-type=all_references | ||||
Literatura - doporučená: | ||||
1. ANSYS Student Support Resources. [Online] Dostupné z: https://www.ansys.com/academic/free-student-products/support-resources. |
Zařazení předmětu ve studijních programech: | |||||||||
Program | Forma | Obor | Spec. | Typ ukončení | Kredity | Povinnost | St. | Roč. | Semestr |
N-ENG-A | prezenční studium | --- bez specializace | -- | zá,zk | 4 | Povinný | 2 | 2 | Z |
N-KSI-P | prezenční studium | --- bez specializace | -- | zá,zk | 4 | Povinný | 2 | 1 | Z |
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta strojního inženýrství
Technická 2896/2,
616 69 Brno
IČ 00216305
DIČ CZ00216305
+420 541 141 111
+420 726 811 111 – GSM O2
+420 604 071 111 – GSM T-mobile