M. Havelková, H. Chmelíčková, H. Šebestová

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Konvekce Konvekce 1.
Advertisements

Metoda konečných prvků
Projekt teplo Na fyziku.
Dynamické systémy.
Chemická termodynamika I
TEPELNÉ ZPRACOVÁNÍ.
Vysoké učení technické v BrněFakulta stavebníANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ ANALÝZA VLHKOSTNÍCH PROCESŮ OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ Ing. Ondřej.
Mechanika s Inventorem
VÝPOČETNÍ PROGRAM AUTOŘI Ing. Ondřej Šikula, Ph.D. Ing. Josef Plášek
FRONT PAGE VÝZKUM TEPLOTNÍCH POLÍ V PRŮMYSLOVÝCH BUDOVÁCH
VÝZKUMNÝ PROGRAM č.6 Experimentální ověřování nových technologických postupů u kovových materiálů s vyššími kvalitativními parametry. VÝZKUMNÝ PROGRAM.
TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.07/2.2.00/
Analýza teplot ukázka použití programů Solid Works a Ansys
Lekce 1 Modelování a simulace
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu Matematické modelování NESATCIONÁRNÍ VEDENÍ TEPLA – POROVNÁNÍ VÝPOČTU S.
Mechanika s Inventorem
ŘEŠENÍ ROZLOŽENÍ ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE INTEGRÁLNÍ METODOU Setkání uživatelů systému Mathematica 2003 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická.
Princip a možnosti matematického modelování
Tepelné vlastnosti dřeva
FEM model pohybu vlhkostního pole ve dřevě - rychlost navlhání dřeva
Ing. Lukáš OTTE kancelář: A909 telefon: 3840
Vysoké učení technické v Brně
TYPY MODELŮ FYZIKÁLNÍ MATEMATICKÉ ANALYTICKÉ NUMERICKÉ.
Stacionární a nestacionární difuse.
Teplo.
Simulace teplotních cyklů metodou konečných prvků Jakub Jeřábek Petr Jůn.
Elektrotechnika Automatizační technika
Plastická deformace tenkých vrstev Miroslav Cieslar katedra fyziky kovů MFF UK Habilitační přednáška Praha,
-14- Vnitřní energie, práce a teplo, 1. td. Zákon Jan Klíma
Není-li z reaktoru odveden uvolněný výkon, může nastat i výbuch
Integrovaná střední škola, Slaný
Název materiálu: TEPLO – výklad učiva.
Proudění vzduchu v atmosférické mezní vrstvě Vyhodnocování vlastností proudění s využitím počítače a moderních technologií.
Vedení tepla Viktor Sláma SI – I 23. Zadání Vhodné uložení vyhořelého jaderného paliva je úkol pro současnou generaci. Zaměřme se na jednu nepatrnou část.
Dynamika velkých deformací štíhlých konstrukcí metodami fyzikální diskretizace Petr Frantík Ú STAV STAVEBNÍ MECHANIKY F AKULTA STAVEBNÍ V YSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ.
MODELOVÁNÍ PROUDĚNÍ V MEZNÍ VRSTVĚ ATMOSFÉRY
Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Předmět:Fyzika Ročník:8. ročník Klíčová slova:Měření tepla Autor:Mgr. Lucie.
HUMUSOFT s.r.o. 1 FEMLAB 2.3 Konference MATLAB 2002, 7. listopadu 2002 Karel Bittner, HUMUSFOT s.r.o.
METODA ODDĚLENÝCH ELEMENTŮ (DISTINCT ELEMENT METHODS-DEM) Autor metody – Peter Cundall(1971): horninové prostředí je modelováno systémem tuhých bloků a.
Měření teploty Pavel Konečný Modulární systém dalšího vzd ě lávání pedagogických pracovník ů JmK v p ř írodních v ě dách a informatice CZ.1.07/1.3.10/
1.3. Obecné problémy fyzikální teorie jaderných reaktorů
POŽÁRNÍ ODOLNOST PŘEKLADU VYLEHČENÉHO DUTINOU
Další úlohy pružnosti a pevnosti.
Fyzika kondenzovaného stavu
teplota? indikátor teploty teplota? „teplota“ vařící vody.
Termodynamika (kapitola 6.1.) Rozhoduje pouze počáteční a konečný stav Nezávisí na mechanismu změny Předpověď směru, samovolnosti a rozsahu reakcí Nepočítá.
Aproximace parciálních diferenciálních rovnic – Galerkinova metoda
Termodynamika Základní pojmy: TeploQ (J) - forma energie Termodynamická teplotaT (K) 0K= -273,16°C - nejnižší možná teplota (ustane tepelný pohyb) EntropieS.
Matematické modelování toku neutronů v jaderném reaktoru SNM 2, LS 2009 Tomáš Berka, Marek Brandner, Milan Hanuš, Roman Kužel, Aleš Matas.
ANALÝZA TEPLOTNÍHO POLE OKENNÍHO RÁMU MKP Martin Laco, Vladimír Špicar ®
Matematické modely a způsoby jejich řešení Kateřina Růžičková.
Stanovení součinitele tepelné vodivosti 2015 BJ13 - Speciální izolace Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav technologie stavebních hmot.
Teplo Seminární práce z fyziky Vypracoval: Tomáš Pařízek a Jan Šplíchal Základní škola a Mateřská škola, Nový Hradec Králové, Pešinova 146 Leden 2013.
Popouštění ocelí v praxi
Struktura a vlastnosti plynů. Ideální plyn 1.Rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelně malé ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe.
Stanovení součinitele tepelné vodivosti
Fyzika kondenzovaného stavu
-14- Vnitřní energie, práce a teplo, 1. td. Zákon Jan Klíma
TEPLO.
NÁVRH NELINEÁRNÍHO MODELU LETADLA
PRAVIDLA BINGO Fyzikální veličiny
Vytápění Teplo.
Metoda molekulární dynamiky
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Modelování procesů úpravy a těžby surovin
ŠKOLA: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace
Pevnostní analýza brzdového kotouče
Simulace oběhu družice kolem Země
Modelování deskových konstrukcí v softwarových produktech
Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i., ČVUT v Praze, FS, UK MFF
Transkript prezentace:

M. Havelková, H. Chmelíčková, H. Šebestová Numerické modelování teplotních polí a mechanických změn v materiálu při svařování Software SYSWELD M. Havelková, H. Chmelíčková, H. Šebestová

Řeší tuto parciální diferenciální rovnici pro vedení tepla Program SYSWELD simulace fyzikálních dějů při tepelném zpracování kovů - pro kalení a všechny typy svařování Řeší tuto parciální diferenciální rovnici pro vedení tepla T – teplota;  - hustota; Cp – měrná tepelná kapacita; k – tepelná vodivost; q – fce popisující rozložení tepelného zdroje v prostoru; vw – rychlost pohybu zdroje – rychlost svařování Použita metoda konečných prvků ( MKP, FEM – Finite Element Method)

pre-processing: tvorba geometrického modelu – mřížky definice svařovaných materiálů okrajové a počáteční podmínky ladění tepelného zdroje solver: FEM post- processing: zobrazení teplotních polí, fázové změny (metalurgické), mechanické změny - deformace, vnitřní pnutí