• Buradasın

    ANSYS'de Flash Parçası Statik Analizi Eğitimi

    youtube.com/watch?v=G5D1LR34CVM

    Yapay zekadan makale özeti

    • Bu video, ANSYS programında flash parçasının statik yapısal analizini gösteren bir eğitim içeriğidir.
    • Videoda, flash parçasının yapı çeliği, bakır ve alüminyum alaşımları üzerinde nasıl analiz edileceği adım adım anlatılmaktadır. İlk bölümde yapı çeliği üzerinde analiz yapılarak geometri, mesh atılması ve sabit kuvvetlerin tanımlanması gösterilirken, ikinci bölümde aynı parçanın bakır ve alüminyum alaşımlarında analiz edilmesi ve sonuçların karşılaştırılması yapılmaktadır.
    • Analiz sonucunda yapı çeliğinin en az deformasyon gösterdiği, bakır ve alüminyum alaşımlarının ise benzer değerler verdiği belirtilmektedir. Video, farklı malzemelerdeki gerilme değerlerinin karşılaştırılmasını amaçlamaktadır.
    Flash Parçasının Static Structural Analizi
    • Videoda bir flash parçasının analizi yapılacak ve öncelikle static structural analiz yöntemi açılacak.
    • İlk örnek olarak yapı çeliği kullanılacak, ikinci örnek olarak alüminyum kullanılacak ve iki malzeme arasındaki gerilme değerleri karşılaştırılacak.
    • Geometri kısmından SolidWorks'te çizilen parça import edilecek ve Grapcat sitesinden indirilebilecek numune parçaları kullanılacak.
    02:11Mesh Oluşturma ve Kuvvet Tanımlama
    • Mesh kısmında relovence değeri 100'e çekilerek, transition atlamaları slow yapılarak ve smoothing değeri lowa düşürülerek hassas bir mesh oluşturulacak.
    • Civata delikleri fix support olarak tanımlanacak, bir yüzeye moment tanımı yapılacak ve şaftın eksi y yönünde 20 kg ağırlığı olacak.
    • Moment component olarak z ekseni etrafında 700 Newton x milimetre değerinde uygulanacak ve ağırlık kuvveti eksi y yönünde 196,20 Newton olarak tanımlanacak.
    05:53Çözüm ve Sonuçlar
    • Solution kısmında toplam deformasyon, stresler, maksimum kayma ve normal stres değerleri görülecek.
    • Analiz sonucunda parça aşağı yönlü eğilirken döndürmeye çalışıyor ve maksimum değişim ucunda oluşuyor.
    • Maksimum kayma gerilmesi güç aktarma kamanın temas ettiği yüzeyde 109,81 MPa değerinde oluşuyor, normal stresin maksimum değeri köşede 61 MPa, minimum değeri ise civata diplerinde -160 MPa olarak belirleniyor.
    10:49Alüminyum Malzemesi İçin Analiz
    • Videonun devamında aynı parçanın farklı bir malzeme olan alüminyum için analizi yapılacak.
    • Alüminyum malzemesi kütüphaneden seçilerek proje bölümüne eklenecek ve aynı geometri üzerinde analiz yapılacak.
    • Alüminyum malzemesi için de aynı kuvvetler tanımlanacak ve solution kısmında deformasyon değerleri görülecek.
    15:00Malzeme Seçimi ve Analiz Hazırlığı
    • Geometri sürüklenerek farklı bir parçaya aktarıldı ve engineering data kısmında bakır alaşımı seçildi.
    • Model çift tıklayıp mekanik açıldığında, geometri kısmından copper (bakır alaşımı) seçildi.
    • Mesh kısmında geçişler slow quality ve smoothing low olarak ayarlandı, cm beş değerine getirildi.
    16:18Analiz Parametreleri ve Sonuçlar
    • Static structor bölümünden civata delikleri fix support olarak, bir yüzey moment olarak, başka bir yüzey force olarak eklendi.
    • Solution'dan total deformasyon ve stres değerleri (kayma ve normal stresler) incelendi.
    • Deformasyon değerleri: alüminyum 0,1, bakır 0,5, yapı çeliği 0,5 olarak bulundu.
    18:04Stres ve Kayma Değerleri
    • Normal stres değerleri: alüminyum 192,29, yapı çeliği 192,39, bakır 192,27 olarak bulundu.
    • Maksimum kayma değerleri: bakır 118, yapı çeliği 109,81, alüminyum 111 olarak bulundu.
    • Normal kayma değerleri: alüminyum 62,27, yapı çeliği 61,89, bakır 62,40 olarak bulundu.
    19:19Sonuç ve Kapanış
    • Parça seçimi yaparken deformasyon, kayma ve normal kayma değerleri karşılaştırılarak uygun malzeme seçilebilir.
    • ANSYS'te yapı çeliği, bakır ve alüminyum alaşımlarının karşılaştırmalı analizleri incelendi.
    • Aynı yüklemeler ve geometri farklı malzeme seçimi arasındaki farklar analiz edildi.

    Yanıtı değerlendir

  • Yazeka sinir ağı makaleleri veya videoları özetliyor