Vyučující
|
-
Hautová Lorine, prof. Ing. Ph.D.
-
Šafránek Alberto Jose, Ing. Ph.D.
-
Smítka Michal, Ing. Ph.D.
|
Obsah předmětu
|
Složitější úlohy lineární statiky, analýzy zahrnující geometrické i materiálové nelinearity, dynamické analýzy, teplotní a CFD analýzy, úlohy s kompozitními materiály a pokročilejší strukturální optimalizace. Obsah praktických cvičení : 1. Analýzy zahrnující geometrické nelinearity (kontaktní analýzy) 2. Modální analýzy (zahrnující kontakty a předepnuté šroubové spoje) 3. Strukturální optimalizace (topologická a geometrická optimalizace) 4. Nestacionární teplotní analýzy (zahrnující přenos výsledků do napěťově-deformační analýzy) 5. Materiálové nelinearity 6. Nestacionární analýzy prodění tekutin (CFD analýzy) 7. Analýzy kompozitních materiálů (ortotropní materiály) 8. Mechanismy - přenos složek zatížení do statické analýzy 9. Dynamické simulace (pád tělesa - ráz) 10. Rezerva a opakování (příprava na závěrečný test)
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
Individuální konzultace, Cvičení
- Kontaktní výuka
- 52 hodin za semestr
- Příprava na zkoušku [10-60]
- 30 hodin za semestr
- Praktická výuka [vyjádření počtem hodin]
- 40 hodin za semestr
|
Předpoklady |
---|
Odborné znalosti |
---|
hlubší znalosti pojmů MKP. Zvládnutí úloh nelineární statiky, dynamiky, úloh o vedení tepla a dalších, v prostředí vybraného MKP modulu CAx systému Siemens NX (Siemens Simcenter 3D) |
rozhodovat se na základě rámcového zadání samostatně a odpovědně v souvislostech jen částečně známých |
získávat další odborné znalosti samostatným studiem teoretických poznatků |
rozumět odborné terminologii v anglickém jazyce |
mít teoretické znalosti výpočtových simulací s využitím metody konečných prvků (MKP) pro lineární i nelineární úlohy |
Odborné dovednosti |
---|
použít samostatně své znalosti z oblasti MKP výpočtů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení |
sestavit korektní výpočtový model pro simulace, stanovit okrajové podmínky řešení úlohy a vysvětlit získané výsledky |
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, |
Výsledky učení |
---|
Odborné znalosti |
---|
formulovat korektní výpočtové modely pro pokročilé analýzy s využitím MKP |
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 |
---|
sestavit korektní výpočtový model pro řešení pokročilých analýz s definováním jejich okrajových podmínek a vysvětlením získaných výsledků |
použít samostatně své znalosti výpočtových možností MKP systémů při řešení praktických problémů z oblasti navrhování strojů a zařízení |
Obecné způsobilosti |
---|
mgr. studium: srozumitelně a přesvědčivě sdělují odborníkům i širší veřejnosti vlastní odborné názory, |
Vyučovací metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Cvičení (praktické činnosti), |
Individuální konzultace, |
Samostudium, |
Odborné dovednosti |
---|
Cvičení (praktické činnosti), |
Obecné způsobilosti |
---|
Cvičení (praktické činnosti), |
Hodnotící metody |
---|
Odborné znalosti |
---|
Praktická zkouška, |
Odborné dovednosti |
---|
Praktická zkouška, |
Obecné způsobilosti |
---|
Praktická zkouška, |
Doporučená literatura
|
-
Goncharov, P.; Artamonov,Igor; Khalitov, Timur. Engineering analysis with NX advanced simulation. 2014. ISBN 978-1-4834-1731-8.
-
Lašová, Václava. Metoda konečných prvků ve výpočtech obráběcích strojů. Plzeň, 2011. ISBN 978-80-261-0008-9.
|