Detail předmětu

Nelineární úlohy mechaniky v MKP

FSI-RNUAk. rok: 2015/2016

Předmět navazuje na základní kurzy mechaniky, které se zpravidla omezují na řešení lineárních problémů, a rozšiřuje je o nejčastější nelineární projevy v oblasti mechaniky těles. Jedná se o nelinearitu materiálovou, kde jsou podrobněji uvedeny různé modely plastického chování materiálu. Dále se analyzují možnosti řešení kontaktních úloh a geometrická nelinarita - velké posuvy i velká přetvoření. Jsou zmíněna klasická řešení vybraných nelineárních problémů (Hertzův kontakt, aplikace deformační teorie plasticity), důraz je kladen na současné možnosti numerického řešení. Zejména se zdůrazňuje souvislost mezi stabilitou numerického řešení výpočtového modelu a fyzikální podstatou analyzovaného děje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Výsledky učení předmětu

Absolvent kurzu dovede rozlišit základní typy nelinearit v mechanice těles, zná jejich specifika a má povědomost o existenci klasických řešení pro některé typy úloh. Dokáže formulovat numerický výpočtový model, řešit ho některým z komerčních systémů MKP a racionálně analyzovat typické problémy spojené s divergencí iteračního procesu řešení.

Prerekvizity

Matematika: lineární algebra, maticový pocet, funkce jedné a více promenných, diferenciální a integrální pocet, diferenciální rovnice obycejné i parciální.
Ostatní: základy teorie pružnosti, teorie a praktická znalost MKP.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro klasifikovaný zápocet:
- aktivní úcast ve cviceních
- dobré výsledky písemného testu základních znalostí
- samostatné zpracování a prezentace zadaného semestrálního projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnutí teoretických znalostí i elementárních zkušeností s řešením nejvíce frekventovaných typů nelineárních úloh v mechanice těles.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je vyžadována. Omluvená neúčast se nahrazuje vypracováním náhradních úloh podle pokynu cvičícího.

Základní literatura

G.A.Holzapfel: Nonlinear Solid Mechanics, Wiley, 2000
D.R.J.Owen, E.Hinton: Finite Elements in Plasticity, Pineridge Press, 1980
K.-J.Bathe: Finite Element Procedures, K.-J.Bathe, 2014
M.A.Crisfield et al.: Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures, Wiley, 2012

Doporučená literatura

M.Okrouhlík, editor: Mechanika poddajných teles, numerická matematika a superpocítace, Ústav termomechaniky AV CR, Praha, 1997

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-IMB , 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do řešení nelineárních problémů mechaniky těles
2.Deformační teorie plasticity v analytických a numerických řešeních
3.Inkrementální teorie plasticity a její implementace v MKP systémech
4.Tuhoplastická analýza tvářecích procesů - rychlostní formulace
5.Plastický kloub a ztráta plastické únosnosti
6.Zbytková napjatost
7.Kontaktní úlohy - možnosti klasického řešení
8.Strategie kontaktního řešení v MKP, vlastnosti kontaktních prvků
9.Geometrická nelinearita - alternativní formulace tenzorů přetvoření
10.Geometrická nelinearita - pokračování
11.Ztráta stability tenkostěnných struktur jako nelineární problém mechaniky
12.Explicitní formulace MKP v nelineárních úlohách mechaniky
13.Konvergence numericky řešené nelineární úlohy

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Konvergence iteračního řešení nelin.úlohy - numerické ukázky
2.Analytické řešení pružně plastického stavu tlustostěnné válcové trubky
3.Plasticita v MKP - řešení vybraných úloh
4.Zadání sem.projektu
5.Plastická únosnost
6.Zbytková napjatost
7.Konzultace k sem.projektu
8.Řešení kontaktní úlohy pomocí MKP
9.Konzultace k sem.projektu
10.Řešení problému velkých deformací pomocí MKP
11.Řešení stability skořepiny
12.Ukázka explicitního řešiče MKP
13.Prezentace sem.projektu