Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modele MES
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Masonry churches, which are one of the cultural heritages, show the historical background, cultural and religious characteristics of the cities and material properties. Churches in the earthquake zone, which are different from each other in terms of typology and have a special importance, are at risk. The aim of this study is to examine the earthquake behavior of a church sample in Turkey and to provide a guide for structures with similar typology. The building was modeled and subjected to dynamic loads using macro modeling technique. Free vibration mode shapes were determined by modal analysis, and it was determined that these modes were mainly in the form of translation of the upper part of the structure. In the time history analysis, the stress and deformation values were determined. It has been observed that the stresses take high values at the supports and top of the main columns and in the arches connecting these columns to the side walls. It was concluded that the deformations reached their maximum values at the apex of the triangular gable walls in the upper part of the building. The results obtained are consistent with the damage the church received in past earthquakes.
PL
W niniejszym artykule na wstępie przedstawiono globalne analizy statyczne MES struktury fragmentu skrzydła samolotu PZL M28 Skytruck. W dalszej części pracy zamieszczono kolejno modele lokalne o różnym stopniu szczegółowości, umożliwiające analizy MES obszarów konstrukcji skrzydła z uwzględnieniem połączeń nitowych, analizy poszczególnych szwów nitowych, a w końcu analizy pojedynczych nitów. Omawiane modele lokalne poza warunkami brzegowymi wynikającymi z modeli globalnych i obciążeniami ogólnymi samolotu uwzględniają wybrane czynniki materiałowe i technologiczne oraz ich wpływ na stan przemieszczeń i naprężeń wokół nitu. Na końcu artykułu przedstawiono symulację procesu nitowania nitu grzybkowego w wyniku której uzyskano rozkład naprężeń resztkowych wokół nitu.W analizach wykorzystano systemy MSC Nastran, Marc i Ansys, a zakres analiz obejmował materiały sprężysto-plastyczne oraz sformułowania dużych przemieszczeń i odkształceń, a także wielopłaszczyznowy kontakt powierzchniowy.
EN
The paper deals with the analysis of residual stress and strain fields in a riveted joint. This stage of study concerns improving the fatigue performance of riveted joints in an airframe. Riveting, particularly in aviation, is a traditional but still commonly used method of joining sheet metal components. Aircraft structures are thin-walled ones, with coverings made of thin sheets stiffened by stringers, frames or ribs. Sheets are typically assembled by multiple rivet or bolt joints. Rivets and bolts are also used to joint sheets and stiffeners. Therefore fatigue resistance of the aircraft structure depends on tens of thousands or even hundreds of thousands rivet joints, which are used to build it. Global and local numerical models of the joint are considered with regard to the aim introduced in the paper. Numerical FE simulations of upsetting process are carried out using the NASTRAN and MARC code. Three-dimensional numerical models are used to determine the resulting stress and strain fields at the mushroom rivet and around the hole. This type of a problem requires the use of contact between the elements assembled and non-linear geometric and elasto-plastic multilinear material models to simulate behaviour of the rivet and sheets. The influence of the squeezing force on strain and stress states is studied. A certain solution to the problem connected with non-uniform stress distribution in the rivet hole is proposed and analysed.
PL
W artykule prezentowane są wyniki modelowania makrostruktury wykona- nej z elastomeru magnetoreologicznego (MRE) za pomocą metody elementów skończonych (MES). Zastosowano metodę dwustopniową bazującą na metodzie superelementów (rys. 1, 2). MRE składa się z cząstek żelaza karbonylkowego rozmieszczonych w osnowie poliuretanu (PU). Próbki MRE wytwarzane są w zewnętrznym, stałym polu magnetycznym. Dla potrzeb modelowania przeprowadzono walidację modelu numerycznego wyników eksperymentów z udziałem tylko dwóch dipoli magnetycznych. Makropróbki zawierały cząstki ferromagnetyczne w kształcie cylindrów i sfer. Odległość między cząstkami wynosiła około . ich średnic (rys. 3). Łatwo mierzalne były wyniki eksperymentów w zakresie zmiany pola magnetycznego 100÷300 mT. Po włączeniu pola magnetycznego dipole magnetyczne przyciągały się. Rejestrowano zmianę szczeliny pomiędzy dipolami oraz pole deformacji jako funkcję zmiany pola magnetycznego. Ze względu na symetryczną deformację analizowano próbki z udziałem dipola cylindrycznego (średnica 10 mm, wysokość 10 mm) oraz sferycznego (średnica 12,7 mm) - tab. 1. Eksperyment fizyczny został odtworzony w MES z użyciem modelu 2D dla dipola cylindrycznego oraz 3D dla dipola sferycznego. Dipole zostały poddane przemieszczeniom, takim jak zmierzone w eksperymencie. Obliczenia były prowadzone na platformie MSC Nastran (rys. 4). Do opisu właściwości elastomeru zastosowano model materiałowy NeoHookean. Sprzężenie oddziaływań magnetycznych i mechanicznych uzyskano przez przyłożenie w środkach dipoli ekwiwalentnych sił magnetycznych. W efekcie model MES analizowanej makrostruktury MRE obejmował oddziaływania magnetyczne i elastyczne pomiędzy składnikami kompozytu. Porównano wyniki symulacji i eksperymentów. Dokonano walidacji wprowadzonego modelu numerycznego. W artykule przedstawiono algo- rytm wyznaczania parametrów modelowanej makrostruktury. Pozwala to na wyznaczanie zmiany sztywności próbek MRE pod wpływem przykładanego pola magnetycznego.
EN
The results of modelling of magnetorheological elastomers (MREs) macro- structure using the Finite Elements Method (FEM) are presented. The paper describe two phase method based on the superelement method (Fig. 1, 2). MREs consist of carbonyl-iron particles suspended in a soft elastomer poly- urethane (PU) matrix. Fabrication of MREs has been carried out in an external, constant magnetic field. For the needs of numerical modelling methods a validation of the elementary case of the two magnetic dipoles has been investigated experimentally. Macrosamples were prepared with pairs of ferromagnetic particles of cy- lindrical as well as a spherical shape. The gap distance was established c.a. . of the particles diameter (Fig. 3). The observations were easy while the magnetic field intensity was changed in the range 100÷300 mT. After application of magnetic field the particles started to attract each other like magnetic dipoles. The change in the gap distance between the dipoles and the deforma- tion field was registered as a function of the magnetic field intensity. The case of cylindrical dipole (diameter 10 mm, height 10 mm) and the spherical one (diameter 12.7 mm) were analyzed due to symmetrical deformations (Tab. 1). Consequently the experiment was simulated numerically using the 2D FEM model for the cylindrical dipoles and the 3D FEM models for the spherical ones. The dipoles were loaded the displacements which have been measured experi- mentally. Calculations were performed on the MSC Nastran platform (Fig. 4). The NeoHookean material model was used to describe the properties of the resin matrix. Magneto-mechanical coupling was taken into consideration as a loading equivalence magnetic force in the center of the dipoles. In fact the FEM analysis of MREs macrostructure takes into account both the magnetic power and the elastic vectors and interactions between the components of the composite. The results of calculations as well as the experimental results has been compared. The validation of the base modelling concept was completed. In the paper the algorithm developed for determining of the parameters for modelling of the macrostructure was presented. We are able to calculated the stiffness of MRE changed by magnetic field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.