Předmět: Virtuální prototypování a udržitelný design

» Seznam fakult » FAI » AUART
Název předmětu Virtuální prototypování a udržitelný design
Kód předmětu AUART/AV9VP
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Mizera Aleš, doc. Ing. Ph.D.
  • Drábek Pavel, Ing. Ph.D.
  • Sehnálek Stanislav, Ing. Ph.D.
  • Skovajsa Jan, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní informace - historie, základní pojmy a definice. Využití CAD/CAM/CAE při virtuálním prototypování 2. Zásady virtuálního prototypování z pohledu udržitelného designu a životního prostředí (Postavení simulace ve vývojovém cyklu produktu) 3. Postavení simulace ve vývojovém cyklu produktu 4. Workflow numerické simulace 5. Příprava CAD geometrie pro tvorbu numerického modelu (přímý přístup, reverse engineering) 6. Zásady a možnosti pro tvorbu výpočetních sítí (FEA, CFD) 7. Zadání okrajových podmínek, materiálů a nastavení řešiče 8. Výpočet, konvergence a monitoring parametrů v průběhu výpočtu 9. Vyhodnocení výsledků a pokročilý post-procesing 10. Metody a možnosti optimalizace produktu (geometrické a gradientní metody, materiály a hodnocení). 11. Praktické ukázky s využitím SW nástrojů Ansys 12. Aplikace numerických simulací v oblasti strukturální mechaniky 13. Aplikace numerických simulací v oblasti proudění a sdílení tepla 14. Trendy a novinky v oblasti simulací

Studijní aktivity a metody výuky
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 50 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 24 hodin za semestr
Předpoklady
Odborné znalosti
Očekává se znalost vektorového počtu v 2D a 3D, práce s PC - vektorová grafika, základní vědomosti o konstrukčních materiálech a jejich vlastnostech. Dále by studenti měli ovládat základní činnosti v softwarovém prostředí s vektorovou grafikou pro 3D modelování a konstrukci z oblasti mechanické struktury strojů a souvislostí mechanických uspořádání a řízení pohybu.
Očekává se znalost vektorového počtu v 2D a 3D, práce s PC - vektorová grafika, základní vědomosti o konstrukčních materiálech a jejich vlastnostech. Dále by studenti měli ovládat základní činnosti v softwarovém prostředí s vektorovou grafikou pro 3D modelování a konstrukci z oblasti mechanické struktury strojů a souvislostí mechanických uspořádání a řízení pohybu.
Knowledge of vector computing in 2D and 3D, working with PCsvector graphics, basic knowledge of construction materials and their propertiesis expected. Furthermore, students should be proficient in basic activities in a software environment with vector graphics for 3D modeling and construction in the field of mechanical structure of machines and the context of mechanical arrangements and motion control.
Knowledge of vector computing in 2D and 3D, working with PCsvector graphics, basic knowledge of construction materials and their propertiesis expected. Furthermore, students should be proficient in basic activities in a software environment with vector graphics for 3D modeling and construction in the field of mechanical structure of machines and the context of mechanical arrangements and motion control.
Odborné dovednosti
Porozumět technickým výkresům a vymodelovat součásti v CAD softwaru.
Porozumět technickým výkresům a vymodelovat součásti v CAD softwaru.
Výsledky učení
Odborné znalosti
Porozumění principům virtuálního prototypování a jeho významu pro udržitelný design. Identifikace oblastí řešení prostřednictvím simulací.
Porozumění principům virtuálního prototypování a jeho významu pro udržitelný design. Identifikace oblastí řešení prostřednictvím simulací.
Odborné dovednosti
Aplikace numerických simulací v oblasti strukturální mechaniky, proudění a dalších disciplín. Vytváření virtuálních prototypů s důrazem na udržitelnost. Samostatné provedení virtuálních simulací a interpretace výsledků. Vytváření udržitelných designů s minimálním environmentálním dopadem.
Aplikace numerických simulací v oblasti strukturální mechaniky, proudění a dalších disciplín. Vytváření virtuálních prototypů s důrazem na udržitelnost. Samostatné provedení virtuálních simulací a interpretace výsledků. Vytváření udržitelných designů s minimálním environmentálním dopadem.
Vyučovací metody
Odborné znalosti
Cvičení na počítači
Cvičení na počítači
Individuální práce studentů
Individuální práce studentů
Odborné dovednosti
Cvičení na počítači
Cvičení na počítači
Individuální práce studentů
Individuální práce studentů
Hodnotící metody
Odborné znalosti
Kombinovaná zkouška (písemná část + ústní část)
Kombinovaná zkouška (písemná část + ústní část)
Příprava a přednes prezentace
Příprava a přednes prezentace
Doporučená literatura
  • BITTNAR, Zdenek a ŠEJNOHA, Jiří. Numerické metody mechaniky. ČVUT Praha. 1992.
  • J. Fürst, K. Kozel. Numerická řešení problémů proudění I, II, III. ČVUT, Praha. 2001.
  • Kozubková, M., Drábková, S., Šťáva, P. Matematické modely stlačitelného a nestlačitelného proudění ? Metoda konečných objemů. VŠB-TU Ostrava. 1999.
  • OKROUHLÍK, Miloslav a PTÁK, Svatopluk. Počítačová mechanika I: základy nelineární mechaniky kontinua. Česká technika - nakladatelství ČVUT Praha. 2006.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr