ANALÝZA KONSTRUKCÍ 6. přednáška.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Prutové těleso, výsledné vnitřní účinky prutů
Advertisements

Téma 5 Metody řešení desek, metoda sítí.
FD ČVUT - Ústav mechaniky a materiálů
Téma 1 Obecná deformační metoda, podstata DM
Mechanické vlastnosti materiálů.
Mechanika s Inventorem
Geometrický parametr reaktoru různého tvaru
Zjednodušená deformační metoda
Zjednodušená deformační metoda
Obecná deformační metoda
Téma 2 Rovinný problém, stěnová rovnice.
Téma 3 Metody řešení stěn, metoda sítí.
Rozhodněte o její pohyblivosti (určete počet stupňů volnosti).
Zadání: Soustava na obrázku je na členu 5 zatížena svislou silou F, jejíž nositelka je vzdálena p od pohyblivého středu rotační vazby D. Určete počet stupňů.
Téma 3 ODM, analýza prutové soustavy, řešení nosníků
Přednáška 12 Diferenciální rovnice
Mechanika s Inventorem
Plošné konstrukce, nosné stěny
Řešení rovinných rámů ZDM při silovém zatížení
Vazby a vazbové síly.
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 7. přednáška.
Základy elektrotechniky Řešení stejnosměrných obvodů s více zdroji
Vnitřní statické účinky nosníku.
Mechanika s Inventorem
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 8. přednáška.
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
METODA KONEČNÝCH PRVKŮ
STABILITA NÁSYPOVÝCH TĚLES
Prostý ohyb Radek Vlach
Statika nosných konstrukcí
Stísněná plastická deformace
Pružnost a pevnost Namáhání na ohyb 15
GEOTECHNICKÝ MONITORING Eva Hrubešová, katedra geotechniky a podzemního stavitelství FAST VŠB TU Ostrava.
Prvek tělesa a vnitřní síly
Statika soustavy těles
Volné kroucení masivních prutů
Téma 7, ODM, prostorové a příčně zatížené prutové konstrukce
Technická mechanika Pružnost a pevnost Vnitřní statické účinky nosníků, Schwedlerovy věty 19 Ing. Martin Hendrych
Tato prezentace byla vytvořena
Téma 5 ODM, deformační zatížení rovinných rámů
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 4. přednáška.
Odvození matice tuhosti izoparametrického trojúhelníkového prvku
Téma 14 ODM, řešení rovinných oblouků
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 8. přednáška.
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 2. přednáška.
Experimentální fyzika I. 2
Prut v pružnosti a pevnosti
Prostý tah a tlak Radek Vlach
Stabilita diskrétního regulačního obvodu
Obecná deformační metoda
Přednes 5 Lokální interpolační funkce na trojúhelníkovém prvku.
Opakování.
Další úlohy pružnosti a pevnosti.
Výpočet přetvoření staticky určitých prutových konstrukcí
Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava Miroslav Mynarz, Jiří Brožovský
Konference Modelování v mechanice Ostrava,
Zjednodušená deformační metoda
Poděkování: Tato experimentální úloha vznikla za podpory Evropského sociálního fondu v rámci realizace projektu: „Modernizace výukových postupů a zvýšení.
ANALÝZA KONSTRUKCÍ 9. přednáška.
Téma 9, ZDM, pokračování Rovinné rámy s posuvnými styčníky
Téma 12, modely podloží Úvod Winklerův model podloží
Zjednodušená deformační metoda
Téma 6 ODM, příhradové konstrukce
135ICP Příklad 1.
PRUTOVÉ (PŘÍHRADOVÉ) KONSTRUKCE
Úloha syntézy čtyřčlenného rovinného mechanismu
Analýza napjatosti tupých rohů
Rovinné nosníkové soustavy II
Komentáře: Vyšetřování vnitřních statických účinků na přímém nosníku q
Modelování deskových konstrukcí v softwarových produktech
Transkript prezentace:

ANALÝZA KONSTRUKCÍ 6. přednáška

Nosné stěny – rovinná napjatost Způsoby výpočtu napjatosti: Deformační metodou Primární neznámé: posuny u(x,y), v(x,y) Výchozí rovnice: statické Silovou metodou Primární neznámá: funkce napětí F(x,y) Výchozí rovnice: rovnice kompatibility – vyjádřená ve složkách napětí – Lévyho podmínka

Silová metoda Statické rovnice Rovnice kompatibility Je-li zatížení pouze po obvodě, položíme objemové síly Celkem 3 neznámé: sx, sy, txy 2 rovnice statické, 1 rovnice kompatibility Rovnice kompatibility 3) Z fyzikálních (konstitutivních) rovnic pro rovinnou napjatost dosadíme za ex, ey, gxy

Fyzikální rovnice: Po dosazení do 3) Ze statické rovnice 2) Ze statické rovnice 1) Zůstane

Opětovným dosazením ze statických rovnic: Laplaceův operátor: Rovnice kompatibility ve složkách napětí – Lévyho podmínka:

3 parciální diferenciální rovnice Řešení soustavy rovnic pomocí funkce napětí F 1) 2) 3) 3 parciální diferenciální rovnice 3 neznámé: sx, sy, txy Zavedením tzv. Airyho funkce napětí F lze soustavu převést na jedinou rovnici 4. řádu:

Stěnová rovnice Dosazením Airyho funkce do rovnic: Rozepsáním: 1) 2) 3) Stěnová rovnice Rozepsáním: Biharmonická rovnice

Řešení stěnové rovnice: V uzavřeném tvaru (složité, téměř nemožné) Přibližné řešení – převedením na soustavu lineárních algebraických rovnic Metoda konečných prvků Metoda Rayleigh-Ritzova Metoda diferenční (metoda sítí)

Okrajové podmínky ke stěnové rovnici Parciální diferenciální rovnici 4. řádu odpovídají 2 okrajové podmínky v každém bodu okraje Geometrické okrajové podmínky (např. z vetknutí stěny) jsou v silové variantě řešení komplikované Omezíme se pouze na úlohy s předepsanými statickými okrajovými podmínkami Znaménková konvence: Složky zatížení: px, py – kladné složky ve směru kladných poloos x,y Složky napětí: sx, sy, txy – podle působení na kladných či záporných plochách

Mezi složkami zatížení a napětí platí podmínka ekvivalence Mezi složkami zatížení a napětí platí podmínka ekvivalence. Mezi složkami napětí a Airyho funkcí F platí definiční vztahy F Např. okraj BC: Pro snazší vyjádření okrajových podmínek lze využít podobnosti mezi průběhem funkce napětí F na okraji stěny a průběhem ohybového momentu na rámu, který má stejný tvar, rozměry, zatížení a podepření; tzv. L‘Hermitova analogie

L‘Hermitova analogie Průběh funkce napětí F na hranici stěny je stejný jako průběh ohybových momentů M na náhradním rámu. M > 0 táhne vnitřní vlákna rámu. (F ~ M) Průběh derivace funkce napětí F podle vnější normály ∂F/∂n je stejný jako průběh normálových sil na náhradním rámu. N > 0 je tahová síla. (∂F/∂n ~ N) I při staticky určitém podepření rámu je výpočet M, N úlohou 3× staticky neurčitou (uzavřený rám) Rám přetneme a vnitřní síly v řezu nahradíme „neznámými“ silami

Moment v obecném průřezu: M = M* + M0 + N0y – Q0x L‘Hermitova analogie L‘Hermitova analogie Moment v obecném průřezu: M = M* + M0 + N0y – Q0x Moment od vnějšího zatížení Momenty od staticky neurčitých veličin (lineární průběh) Při výpočtu napětí derivujeme funkci F dvakrát (a tedy i M): Lineární funkce nemá na napjatost vliv Náhradní rám můžeme kdekoli přetnout a hodnoty M0, Q0, N0 libovolně volit (např. 0). Změní se funkce napětí, ale napjatost zůstane stejná.

Řešení stěnové rovnice metodou sítí Metoda sítí – převádí řešení diferenciální rovnice (ΔΔF = 0) na soustavu lineárních algebraických rovnic Postup řešení: 1) Řešenou oblast (stěnu) pokryjeme sítí 2) Stěnovou rovnici zapisujeme v jednotlivých uzlech sítě, za neznámé považujeme hodnoty Airyho funkce napětí F v uzlech sítě (F1, F2, …) 3) Parciální derivace nahrazujeme vhodnými algebraickými výrazy (diferenčními náhradami)

1. Diferenční náhrady a) Funkce jedné proměnné Nahrazení parabolou 2. stupně + věta o střední hodnotě Diferenční náhrada za 1. derivaci: (1) hx … diferenční krok

Diferenční náhrada za 2. derivaci: hx/2 … poloviční diferenční krok (2)

Všechny diferenční náhrady za vyšší derivace lze odvodit aplikací výrazů (1) a (2), např.: Liché derivace v bodě i neobsahují Fi

b) Funkce dvou proměnných Obyčejné derivace přechází na parciální. Značení: čárkou derivace podle x, tečkou derivace podle y. Čtvrtá derivace smíšená:

c) Diferenční náhrada za stěnovou rovnici Pro čtvercovou síť (hx = hy = h) dostaneme diferenční schéma:

2. Řešení stěny metodou sítí Diferenční schéma pro stěnovou rovnici uplatníme ve všech vnitřních uzlech sítě Při zápisu rovnic v bodech blízko hranice padne diferenční schéma jednak: do uzlů uvnitř (1, 2, …) do uzlů na hranici (a, b, …) do uzlů vnějších (mimo oblast) (A, B, …) Hodnoty funkce napětí F v těchto bodech vyjádříme pomocí okrajových podmínek

Okrajové podmínky L‘Hermitova analogie poskytuje: Hodnoty F přímo na hranici oblasti (F ~ M na náhradním rámu) Hodnoty F v bodech vně oblasti v závislosti na hodnotách v bodech hraničních a v bodech uvnitř oblasti (z první derivace funkce F podle vnější normály) (∂F/∂n ~ N na náhradním rámu)

Po uplatnění okrajových podmínek se základní soustava stane nehomogenní. Jejím netriviálním řešením jsou funkční hodnoty ve všech vnitřních bodech sítě (F1, F2, F3, …, F12) Složky napětí řešíme pomocí diferenčních náhrad.

Složky napětí pomocí diferenčních náhrad:

Děkuji za pozornost a těším se s vámi na shledanou za týden.