Rechnerischer Festigkeitsnachweis eines Präzessionsdynamos nach FKM-Richtlinie in ANSYS

Der mit flüssigem Natrium gefüllte Druckbehälter eines Präzessionsexperimentes unterliegt im Betrieb einer Vielzahl an Belastungen. Neben den aus der Rotation und Präzession resultierenden Fliehkräften und dem gyroskopischen Moment müssen ebenfalls die fertigungsbedingten Unwuchten sowie die Fluid-S...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: Beisitzer, Stephan, Scheffler, Michael, Beitelschmidt, Michael
Other Authors: TU Chemnitz, Fakultät für Maschinenbau
Format: Others
Language:deu
Published: Universitätsbibliothek Chemnitz 2014
Subjects:
FEM
Online Access:http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-142178
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-142178
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/14217/SAXSIM2014_Beisitzer.pdf
http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/14217/signatur.txt.asc
Description
Summary:Der mit flüssigem Natrium gefüllte Druckbehälter eines Präzessionsexperimentes unterliegt im Betrieb einer Vielzahl an Belastungen. Neben den aus der Rotation und Präzession resultierenden Fliehkräften und dem gyroskopischen Moment müssen ebenfalls die fertigungsbedingten Unwuchten sowie die Fluid-Struktur-Interaktion berücksichtigt werden. Darüber hinaus stellen die bei der Erwärmung bzw. Abkühlung auftretenden thermischen Spannungen eine wesentliche Beanspruchung dar. Es wird ein Algorithmus vorgestellt, der es ermöglicht, alle diese transienten und winkelabhängigen Lasten bei minimalem Rechenaufwand in den Berechnungsprozess einzubeziehen und die für den statischen und zyklischen Festigkeitsnachweis nach FKM-Richtlinie maßgeblichen Beanspruchungen zu identifizieren. Dies ermöglicht die vollflächige Berechnung des Auslastungsgrades in ANSYS Workbench.