Vyučující
|
-
Kantor Martin, Ing. Ph.D.
|
Obsah předmětu
|
1) Úvod do metody konečných diferenci, prvků a objemů. 2) Úvod do programu ANSYS, úvod do metodiky numerických experimentů. 3) Práce s geometrií a tvorba výpočetních sítí. 4) Okrajové a počáteční podmínky simulace, nastavení a průběh výpočtu. 5) Vyhodnocování a zpracování výsledků simulace. 6) Pevnostní a modální analýza. 7) Analýza proudění. 8) Přenosy tepla. 9) ? 11) Praktické aplikace ? oblast průmyslu (proudění uvnitř armatury a vnější aerodynamika, pevnostní a deformační analýza vybraných součástí, tepelné výměníky a chladiče).
|
Studijní aktivity a metody výuky
|
nespecifikováno
|
Výstupy z učení
|
Předmět má za cíl seznámit studenty se základními principy a postupy v oblasti matematického modelování. Studenti jsou seznámeni se základy metod konečných diferencí, prvků a objemů, a s jejich aplikací při modelování různých problémů v průmyslu. Výuka je zaměřena na použití programu ANSYS.
- student získá základní povědomí o metodách numerických experimentů, - bude seznámen se základy metody konečných prvků a objemů, - bude schopen využít své znalosti při výpočtech pevnosti, proudění a přenosu tepla, - bude schopen samostatně pracovat v používaném SW, - bude schopen připravit podklady pro numerický experiment a z výsledků simulace vyvodit závěry.
|
Předpoklady
|
nespecifikováno
|
Hodnoticí metody a kritéria
|
nespecifikováno
|
Doporučená literatura
|
-
Amir, R., Khoei. Extended Finite Element Method: Theory and Applications. Wiley and Sons, 2015. ISBN 978-1-118-45768-9.
-
Fürst, J., Kozel, K. Numerické řešení problémů proudění I. ČVUT v Praze, 2001.
-
Grieb, P. Digital Prototyping. Hanser, 2010.
-
online podklady. www.ansys.com, www.simscale.com.
-
P. Sváček, M. Feistauer. Metoda konečných prvků. ČVUT Praha, 2006. ISBN ISBN 80-01-03522-.
|