Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

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

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of this paper is the analysis of numerical approaches obtained by describing the Dirichlet boundary conditions on different connected components of the computational domain boundary for potential flow, provided that the domain is a rectangle. The considered problem is a potential flow around an airfoil profile. It is shown that in the case of a rectangular computational domain with two sides perpendicular to the speed direction, the potential function is constant on the connected components of these sides. This allows to state the Dirichlet conditions on the considered parts of the boundary instead of the potential jump on the slice connecting the trail edge with the external boundary. Furthermore, the adaptive remeshing method is applied to the solution of the considered problem.
PL
Przedstawiono analizę numeryczną 3D procesu toczenia części klasy wałek z wykorzystaniem oprogramowania inżynierskiego MSC. Marc oraz z uwzględnieniem sprzężenia między polami odkształcenia i temperatury. W modelu zastosowano zaktualizowane sformułowanie Lagrange’a wraz ze strategią globalnego remeshingu w celu zapobiegnięcia zniekształceniom elementów. Zestawienie uzyskanych wyników analiz numerycznych i wstępnych badań eksperymentalnych z użyciem kamery termowizyjnej potwierdziła przyjęte założenia i opracowany model numeryczny.
EN
The paper presents a 3D numerical analysis of the turning process with the use of MSC.Marc engineering software. The coupling between deformation and temperature fields was considered and the updated Lagrange formulation was used in the analysis. In order to prevent element distortion, the strategy of global remeshing was used. The results comparison of the numerical analysis and the preliminary experimental studies with the use of a thermal imaging camera confirmed the adopted assumption and the developed numerical model.
EN
The subject of the article concerns the issues of remeshing, transforming a polygonal mesh into a triangular mesh adapted to its surface. From the initial polygonal mesh, the curvature of surface and boundary is retrieved and used to calculate a metric tensor varying in three-dimensional space. In the proposed approach, the curvature is computed using local approximation of surfaces and curves on the basis of vertices of the polygonal mesh. An essential part of the presented remeshing procedure is a creation of a control space structure based on the retrieved discrete data. The subsequent process of remeshing is then supervised by the contents of this auxiliary structure. The article presents various aspects related to the procedure of initialization, creation, and adjustment of the control space structure.
EN
The paper presents an implementation and the performance of adaptive hybrid meshes in FEM code designed for 3D simulations of flow in artificial heart chambers. Special emphasis is put on taking into account moving parts of artificial heart chambers, like valves.
PL
Artykuł przedstawia zasady wykorzystania adaptacyjnych siatek hybrydowych w programie do trójwymiarowych obliczeń metodą elementów skończonych, zaprojektowanym do symulacji przepływu w sztucznych komorach serca. Szczególny nacisk został położony na uwzględnienie ruchomych części siatki występujących w sztucznym sercu, takich jak np.: zastawki. W celu poprawnego modelowania rozważanych zagadnień zostało opracowane specjalne sformułowanie słabe dla problemów z przemieszczającym się brzegiem, jak również algorytmy do poprawnego zarządzania przemieszczającą się siatką, w tym m.in. do remeshingu.
5
Content available remote Simulation of droplet motion in welding arcs as a case study of remeshing
EN
The paper describes the applicability of re-meshing techniques for accurate modelling of droplet motion. The simulation takes place in a 3D domain. Locally the mesh is divided into two parts - a droplet and its surroundings. The part of a mesh around a droplet is composed of prismatic elements forming a thin layer to resolve better the boundary layer around the moving droplet. The rest of the domain is split into tetrahedrals using Delaunay triangulation. Nodes on the surface of a droplet during the FE simulation move relative to the surrounding material creating a moving boundary of the domain. The quality of a mesh deteriorates in the vicinity of a moving boundary. At each stage of numerical simulation the quality of a mesh is monitored and certain measures, like smoothing, are used to improve it. At certain moment of numerical evaluations, it becomes impossible to retain the quality of the mesh without deleting some elements and creating new ones. The re-meshing is firstly done locally, and if it does not suffice, it is spreading for a larger part of the domain. The meshing algorithm, used in the whole process, is based on the Delaunay triangulation. Some modifications are done using the concept of a layer of prismatic elements around a droplet. The vertices of elements on the outer surface of the layer belong to a set of input points for automatic triangulation. The triangulation process creates elements of various sizes with finer grading around a droplet to obtain the better resolution of its shape. Another difficulty comes from the necessity to trace the motion of a droplet. When considering the contact of a droplet with the boundary of the problem domain (or any other possible obstacles) the efficient search techniques are used to detect collisions. To this end, the Octree advanced collision detection technique, based on data structures and algorithms are employed. The newly developed software application will provide the simulation of welding processes with considering energy and mass transfer to the weld pool. This requires the proper consideration of a filler material flow to the weld pool and involves transport of filler material droplets through the welding arc, i.e. plasma beam, to the weld pool. The numerical technique described in the paper, is our first attempt to model of welding process both with energy and mass transfer. The next approach, will take into consideration of a droplet contact with a surface of the weld bath and more detailed energy transfer from the plasma beam to the weld pool.
PL
Artykuł przedstawia technikę re-meshingu zastosowaną w modelowaniu trójwymiarowej przestrzeni z ruchomym brzegiem. Metoda ta znajduje zastosowanie między innymi w dokładnym modelowaniu ruchu spadającej kropli metodą elementów skończonych. W tym celu siatka zostaje lokalnie podzielona na dwie części - kropli i jej otoczenie. Część siatki wokół kropli składa się z elementów pryzmatycznych tworzących cienką warstwę przyścienną. Warstwa pryzmatyczna została utworzona w celu uzyskania dokładnego rozwiązania na granicy przestrzeni kropli a otoczenia. Pozostała część przestrzeni jest podzielona na czworościany za pomocą techniki opartej na triangulacji Delaunay w przestrzeni 3D. Podczas symulacji MES węzły na powierzchni przesuwanej kropli tworzą ruchomy brzeg względem obszaru otaczającego kroplę, przez co jakość siatki wokół kropli pogarsza się. Na każdym etapie numerycznych symulacji jakość siatki jest monitorowana i pewne środki, takie jak wygładzanie, wykorzystywane są do jej poprawy. W pewnym momencie niemożliwe staje się zachowanie odpowiedniej jakości siatki bez usuwania i tworzenia nowych elementów. Początkowo odpowiedni re-meshing siatki wykonywany jest lokalnie, a jeśli to nie wystarczy, jest rozłożony na większą część obszaru. Celem nowo tworzonego oprogramowania jest zapewnienie właściwego zarządzania siatką podczas symulacji procesów z ruchomym brzegiem oraz ewentualne uwzględnienie warstwy przyściennej. Oprogramowanie zostanie zastosowane między innymi w symulacjach procesu spawania uwzględniających transfer energii i masy do jeziorka. Modelowanie procesu wy­maga należytego rozpatrzenia przepływu materiału wypełniającego do jeziorka i obejmuje transport kropli spoiwa poprzez łuk spawalniczy, czyli wiązkę plazmy, do jeziorka.
EN
The main goal of the paper is to analyze convergence of a remeshing scheme evaluated by the author [8] on the example of a potential flow around a profile. It is assumed that flow is stationary, irrotational, inviscid and compressible. The problem is led to solving nonlinear differential equation with additional nonlinear algebraic equation representing the so called Kutta-Joukovsky condition. For adaptation a remeshing scheme is applied. For every adaptation step mesh is generated using grid generator [7], which generates meshes with mesh size function. The mesh size function is modified at every adaptation step by nodal values of the error indicator interpolation. The nonlinear algebraic system of equations obtained from discretizing of the problem, is solved by the application of the Newton-Raphson method.
PL
Jednym z krytycznych etapów dla sformułowania problemu symulacyjnego jest dyskretyzacja dziedziny. W pracy zaprezentowano pewne ogólne analogie i związki, jakie występują między dyskretyzacjami skończenie elementowymi a obiektmi i formalizmami topologii. Dostarczają one efektywnej metody analizy struktury przyległości, które mogą być użyte w celu modyfikacji i przebudowy siatek.
EN
One of a most crucial stage in formulation of simulation task is domain discretisation. The main focus of this work lies in connections between discretisation and certain types of topological formalism. They provide a robust method of mesh connectivity analysis, which may be applied in modification and remeshing.
EN
Purpose: This study concentrates on the investigation of contact phenomenon at the interface between dies and the workpiece in terms of material flow and forming load requirement. Design/methodology/approach: The numerical simulations of an equal channel angular extrusion (ECAE) with a CP-Ti Gr-1 cylindrical specimen were carried out by applying the mixed finite element formulation with tetrahedral elements under the non-isothermal condition. Compression test was used for determination of the material data. The change of contact conditions during remeshing was also investigated in terms of variation of load requirements and volume losses after remeshing. In order to validate the numerical algorithm proposed, simulation results were compared with the experimental data. Findings: It was found that the forming load simulated was very sensitive to the contact condition of the workpiece with the channel. The current investigation clearly showed the importance of proper handling of boundary conditions to improve the solution accuracy. Research limitations/implications: Further applications of the proposed scheme are required. Practical implications: The new numerical scheme will be beneficial in better understanding the deformation mechanics of the ECAE. Originality/value: New contact algorithm to solve ECAE was developed to reduce the volume loss and load requirement after remeshing.
9
Content available remote Numerical simulation of aluminium extrusion with a Lagrangian FEM code
EN
The demands from the extrusion market are constantly evolving towards tighter geometrical tolerances. Simulation models that with sufficient accuracy describe the flow in the container and die, as well as the deflection after exit will therefore become important tools to understand how to avoid geometrical deflection and shape variations. From a simulation point of view the extrusion process is very challenging as it involves large reduction ratios, friction in the bearing channel region and complex deformations after the exit. While Eulerian codes are ideal for studies of flow and temperature evolution in the container and die, Lagrangian FEM codes are more suitable for simulation of friction in the bearing channel region and deformations after the outlet. In this work examples of simulations of extrusion in two and three dimensions with the Lagrangian FEM code Marc AutoForge are presented.
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.