Vyučující
|
-
Hautová Lorine, prof. Ing. Ph.D.
-
Šafránek Alberto Jose, Ing. Ph.D.
-
Smítka Michal, Ing. Ph.D.
|
Obsah předmětu
|
Předmět navazuje na předmět KKS/ICB a rozšiřuje znalosti a dovednosti v oblasti řešení MKP úloh do oblasti nelineárních (geometrické i materiálové nelinearity), ortotropních materiálů (kompozit), dynamických, teplotních a optimalizačních úloh. P ř e d n á š k y : 1. Opakování předpokladů úspěšného řešení úloh lineární statiky 2. Kontaktní úlohy 3. Analýza zahrnující předepnuté šrouby 4. Materiálová nelinearita 5. Modální analýzy 6. Teplotní analýzy 7. Strukturální optimalizace 8. Ortotropní materiály 9. Posouzení na únavu 10. Nelineární dynamické úlohy 11. Kombinované úlohy (multifyzikální analýzy) 12. Proudění (CFD analýzy) C v i č e n í : Aplikace přednesených poznatků v prostředí jednotlivých MKP modulů CAE systému (Siemens Simcenter 3D).
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Samostudium studentů, Přednáška, Cvičení
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Projekt individuální [40]
- 40 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 30 hodin za semestr
|
Předpoklady |
---|
Odborné znalosti |
---|
formulovat korektní výpočtový model pro řešení elastostatické úlohy s využitím MKP |
mít základní teoretické znalosti podstaty výpočtových simulací s využitím metody konečných prvků (MKP) |
rozumět odborné terminologii v anglickém jazyce |
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých |
Odborné dovednosti |
---|
použít samostatně své znalosti z oblasti elastostatických MKP výpočtů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení |
Obecné způsobilosti |
---|
mgr. studium: samostatně a odpovědně se na základě rámcového zadání rozhodují v souvislostech jen částečně známých, |
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů a vlastním názoru na jejich řešení, |
mgr. studium: samostatně získávají další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru., |
Výsledky učení |
---|
Odborné znalosti |
---|
využívat samostatně teoretické znalosti z oblasti lineárních a nelineárních výpočtových simulací teplotně-mechanického chování konstrukcí |
sdělit srozumitelně a přesvědčivě odborníkům i laikům informace o odborných problémech technických výpočtů konstrukcí |
Odborné dovednosti |
---|
formulovat korektní výpočtový model pro řešení lineárních a nelineárních teplotně- mechanických úloh |
použít samostatně své znalosti výpočtových možností MKP systémů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení |
Obecné způsobilosti |
---|
mgr. studium: samostatně a odpovědně se rozhodují v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům jejich rozhodování, |
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory, |
Vyučovací metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Přednáška založená na výkladu, |
Cvičení (praktické činnosti), |
Samostudium, |
Odborné dovednosti |
---|
Cvičení (praktické činnosti), |
Obecné způsobilosti |
---|
Samostudium, |
Hodnotící metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Test, |
Odborné dovednosti |
---|
Kombinovaná zkouška, |
Obecné způsobilosti |
---|
Demonstrace dovedností (praktická činnost), |
Doporučená literatura
|
-
Knight, Charles E. The finite element method in mechanical design.
-
Lašová, Václava. Metoda konečných prvků ve výpočtech obráběcích strojů. V Plzni : Západočeská univerzita, 2011. ISBN 978-80-261-0008-9.
-
P. Goncharov. Engineering Analysis with NX Advanced Simulation. Lulu Press, Inc, 2014. ISBN 9781483417325.
|