Buradasın
Abaqus'ta Kapıl-Lag Range Yöntemi ile Lastik Su Birikintisi Analizi Eğitimi
youtube.com/watch?v=px8ajOCMYLsYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir eğitmen tarafından sunulan Abaqus programında kapıl-lag range yöntemi kullanarak lastik su birikintisi analizi yapma konulu bir eğitim içeriğidir.
- Video, önce kapıl-lag range yönteminin ne olduğunu ve kullanım alanlarını (otomotiv hava yastıkları, lastik kızaklaması, dalga yüklemeleri, yakıt deposu çalkalanması) açıklamakta, ardından SolidWorks'ta tasarlanan modelin Abaqus programına aktarılması, sınır koşullarının belirlenmesi, malzeme tanımlarının yapılması, kontak tanımlamalarının yapılması ve yükleme koşullarının belirlenmesi gibi adımları adım adım göstermektedir.
- Eğitim içeriğinde ayrıca tekerleğin x ekseni yönünde hareket etmesi için hız ve dönme sınır koşullarının tanımlanması, su ve boşluk bölgelerinin tanımlanması ve analiz sonuçlarının görselleştirilmesi de gösterilmektedir. Analiz sırasında oluşabilecek hataların nasıl tespit edileceği ve düzeltilmesi gerektiği de videoda ele alınan konular arasındadır.
- 00:08Sel Yöntemi ve Uygulama Alanları
- Bu eğitim videosunda lastiğin su birikisinden geçişinin sel yöntemi ile incelenmesi gerçekleştirilecek.
- Sel yöntemi, farklı yazılımları kullanmaya gerek kalmadan yapılar ve sıvılar arasındaki etkileşimi eş zamanlı olarak analiz etmek için güçlü bir araçtır.
- Bu yöntem otomotiv hava yastıkları, lastiğin suda kızaklama durumu, dalga yüklemeleri ve yakıt deposunun çalkalanması gibi alanlarda kullanılmaktadır.
- 01:57Sınır Koşulları ve Malzeme Tanımları
- Analizde domain oluşturulacak, alttaki parça boşluk ve solacak şekilde tanımlanacak, modelin tamamına yerçekimi kuvveti verilecek.
- Tekerlek x ekseni boyunca 1400 saniyelik hız ve 100 saniyelik dönme hareketi tanımlanacak.
- Lastiğin rijit kabul edileceği, suyun yoğunluk, equation of state ve viskositesi tanımlanacağı belirtilmiştir.
- 03:43Abaküs Programına Model Transferi
- SolidWorks'ta tasarlanan model Abaküs programına SolidVerse eklentisi aracılığıyla tek tuşla transfer edilebilir.
- Lastik parçası rijit kabul edildiği için part kısmından edit edilerek rijit olarak tanımlanacak ve shell elemanı olacak şekilde dönüşüm yapılacak.
- Rijit parçalarda referans point eklenmesi gerekiyor, bu nokta üzerinden sınır koşulları eklenebilecek.
- 04:52Domain ve Malzeme Tanımları
- Domain belirlemek için part bir kısmına edit yapılarak ölü kısmı seçilecek ve iki parçayı eş parçaya bölecek bir düzlem oluşturulacak.
- Malzeme kütüphanesinden su malzemesi eklenecek ve section tanımı gerçekleştirilecek.
- Section atama ile modelin su modelle birleşimi sağlanacak.
- 07:11Montaj ve Step Tanımları
- Montaj kısmında SolidWorks ortamında işlem yapıldığı için çok montaj ilişkisi verilmeyecek, sadece inertial kısmından point ataması yapılacak.
- Referans point noktasına 0,5 ton cinsinden kütle girişi yapılacak.
- Step kısmında dinamik express analiz seçimi yapılacak, süre olarak 0,90 saniye yazılacak ve output kısmında aralık 100 olarak düzenlenecek.
- 08:44Etkileşim ve Yükleme Tanımları
- Etkileşim kısmında önce improt tonlaması yapılacak, tanjant kısmından sürtünme değeri 0,20 olarak eklenecek.
- General kontakt tanımlaması yapılacak ve yükleme kısmında modelin sadece rijit olmayan kısmına gravity tanımı yapılacak.
- Yerçekimi tanımlanırken sadece rijit olmayan kısımlar seçilmeli, aksi takdirde analiz çözülemez ve hata uyarısı verir.
- 10:56Hız ve Dönme Tanımları
- Create kısmından initial seçeneği ile x, y ve z eksenlerindeki hızlar (v1, v2, v3) tanımlanıyor.
- Teker için x ekseni yönünde 1400 mm/s hız ve z ekseni yönünde 10 radyan/s dönme hızı veriliyor.
- Express analizlerde genlik oluşturulması gerekiyor ve tabular olarak 0-0,90 analiz süresi için genlik oluşturuluyor.
- 13:05Boşluk ve Su Tanımları
- Predify kısmından create ile initial geçiş yapılarak malzeme tanımı atama işlemi gerçekleştiriliyor.
- Water (suyun) ve void (boşluğun) tanımı yapılıyor, su için 1, boşluk için 0 şeklinde tanımlanıyor.
- Bölge kısmına çift tıklayarak su olarak kabul edilen modülün seçimi yapılıyor.
- 14:29Meş ve Çözdürme İşlemleri
- Parça bazında meş çalışması yapılıyor, elemanların tümü seçiliyor ve ekspresi olup olmadığı kontrol ediliyor.
- Mesh kaba gelirse global size düşürülebiliyor, örneğin 35'ten 7'ye düşürülebiliyor.
- Lastik kısmına geçilerek eleman kütüphanesinde express olacak şekilde ayarlanıyor ve analiz için yeterli meş atılıyor.
- 15:29Data Çek ve Hata Düzenleme
- Çözdürme işlemine geçildiğinde data çek kısmı çok önemli, modelde eksik tanımlamalar veya hatalar varsa uyarı veriyor.
- Data çek çalıştırıldıktan sonra uyarı kısmında mesaj kontrol edilmeli, hata varsa ilgili yerler model içerisinden düzenlenmeli.
- Rijit olarak verilen lastik parçası ile alakalı serbestlik derecesi kısıtlaması yapılması gerekiyor.
- 17:18Analiz Çalıştırma ve Sonuçlar
- Düzenleme yapıldıktan sonra tekrar data çek yaptırılıyor ve hata çıkmazsa analize hazır hale geldiği anlaşılıyor.
- Analiz çalıştırıldıktan sonra sonuçlar kısmında tekerin x ekseni boyunca hareket ettiği görülebiliyor.
- Kesit alma kısmında void (boşluk) ve su kısımları ayrı ayrı görülebiliyor, hassasiyet ayarları yapılabilir.
- 19:02Görsel Ayarlar ve Sonuç Görüntüleme
- Parça kısmı seçildikten sonra palet görünümü seçiliyor, su rengi açık mavi, tekerleğin rengi gri olarak ayarlanıyor.
- Meh görünümü kaldırılıp sadece kenarlar gözükecek şekilde ayar yapılıyor.
- Animasyon çalıştırıldığında suyun tekerin geçişi esnasındaki hareketi net bir şekilde gözlemlenebiliyor.