A A+ A++


Oferta współpracy

Symulacje komputerowe

Posiadamy ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie komputerowych symulacji numerycznych z wykorzystaniem komercyjnych systemów CAE. Są to systemy bazujące na metodzie elementów skończonych w postaci programów firmy MSC.Software (min. MSC.Patran/Nastran, MSC.Mentat/Marc) oraz Ansys Multiphysics.
Ponadto do symulacji numerycznych wykorzystywane jest oprogramowanie własne wykorzystujące metodę elementów skończonych, metodę elementów brzegowych oraz metodę różnic skończonych. Realizujemy prace dotyczące m.in:

  • liniowej statyki,
  • drgań własnych,
  • analizay nieliniowej (nieliniowości geometryczne oraz materiałowe, z uwzględnieniem czasu),
  • zagadnień kontaktowych, wyboczenia,
  • analiz modalnych oraz drgań wymuszonych w funkcji częstotliwości,
  • analiz modalnych oraz drgań wymuszonych w funkcji czasu,
  • obliczeń dynamicznych przy wymuszeniach losowych,
  • optymalizacji konstrukcji i analizy wrażliwości,
  • analiz termicznych – liniowa i nieliniowa (obliczenia radiacji, przewodności, konwekcji wymuszonej i swobodnej, niestacjonarny przepływ ciepła),
  • zagadnień wytrzymałości zmęczeniowej i propagacji pęknięć,
  • zagadnień wytrzymałości termicznej i termo-sprężystej,
  • innych zagadnień sprzężonych – w tym m.in. zagadnienia piezoelektryczne, sprzężenie elektro-termomechaniczne, akustyczno mechaniczne
  • analiz procesów krzepnięcia i krystalizacji,
  • analiz termicznych z uwzględnieniem czasu (stany nieustalone),
  • symulacji wirtualnych w czasie rzeczywistym, analiz kinematycznych i dynamicznych obiektów w ruchu,
  • projektowania i optymalizacji konstrukcji z uwzględnieniem algorytmów optymalizacji klasycznej,
  • projektowania i optymalizacji układów z wykorzystaniem algorytmów optymalizacji globalnej, m.in algorytmów genetycznych, ewolucyjnych, sztucznych systemów immunologicznych, algorytmów rojowych
  • tworzenia modeli zastępczych realnych układów technicznych – metamodele

Przykłady symulacji numerycznych

(1994 r.) Analizy wytrzymałościowe ciągu technologicznego wielkiego pieca

(1994 r.) Analizy wytrzymałościowe ciągu technologicznego wielkiego pieca

Analiza wytrzymałościowa naczepy samochodowej

Analiza wytrzymałościowa przęsła mostu

Złożona symulacja numeryczna: harfa ekonomizera, połączenia spawane rur (termosprężystość, dynamika, nieliniowości materiałowe, geometryczne, zmęczenie)

Symulacja termo-mechaniczna układu tarcza-klocek hamulcowy

Symulacja procesu spawania

Analiza nieliniowa, kontakt, materiał nieliniowo sprężysty

Symulacja numeryczna wyznaczania sztywności obwodowej rury

Analizy termomechaniczne wanny cynkowniczej

Symulacja remodelingu z wykorzystaniem alg. ewolucyjnego

Analiza wytrzymałościowa kości miednicy z implantem



Doświadczalne badania wytrzymałościowe materiałów i elementów konstrukcyjnych: Katedra realizuje badania eksperymentalne dotyczące m.in. wyznaczania parametrów mechanicznych materiałów, analiz zmęczeniowych oraz weryfikacji modeli numerycznych. Oferujemy badania oraz możliwość prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie:
  • Badania statycznego rozciągania metali z wyznaczeniem maksymalnej siły
  • Badania statycznego rozciągania metali z wyznaczeniem modułu Younga (z użyciem ekstensometru)
  • Badania komponentów obciążonych osiowo
  • Badania komponentów obciążonych w dwu osiach
  • Badań dynamicznych z wymuszeniem sinusoidalnym w kontroli siły lub przemieszczenia
  • Badań dynamicznych z wyznaczeniem krzywej Whoelera
  • Badań dynamicznych z wymuszeniem sterowanym napięciowym sygnałem zewnętrznym
  • Badań z użyciem czujników z wyjściem napięciowym w niskich częstotliwościach
  • Badań tensometrycznych w niskich częstotliwościach
  • Analizy drgań z użyciem czujników jedno i trójosiowych
  • Wyznaczania częstości drgań własnych
  • Badań własności dynamicznych materiałów inżynierskich w temperaturze otoczenia (metalowych, polimerowych itp.)
  • Badania drgań urządzeń o utrudnionym dostępie (np. transformatory blokowe),
  • Diagnostyki izolatorów linii wysokiego napięcia (drgania niskoczęstotliwościowe),
  • Pomiarów drgań częstotliwości rezonansowych elementów maszyn
  • Pomiarów drgań maszyn wirnikowych niskoobrotowych
  • Diagnostyki napędów maszyn przy wykorzystaniu bezpośrednich pomiarów prędkości drgań wału.

Badania przeprowadzane są na wysokiej klasy maszynach wytrzymałościowych oraz z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej.

Wyposażenie laboratoriów oraz pracowni Katedry

Wielozadaniowa hydrauliczna maszyna wytrzymałościowa firmy MTS

Elektrodynamiczna maszyna wytrzymałościowa Instron ElectroPuls E10000

Elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa MTS Insight System 10kN

Elektromechaniczna maszyna wytrzymałościowa firmy ZWICK model SMZ050/TH3S

Wzmacniacz pomiarowy HBM MGCplus do zaawansowanych pomiarów przemieszczeń i odkształceń.

Mobilny zestaw pomiarowy LMS Scadas Mobile

Komora termiczna do badań (-70 do +350 stopni °C)

Kamery CCD o rozdzielczości 1280x1024 punktów

Ekstensomety video firmy Zwick Roell

Kamera termowizyjna FLIR X6540sc

Kamera termowizyjna FLIR THERMACAM B20HS

Kamera termowizyjna FLIR I7

Mikroskop stereoskopowy OLYMPUS SZX 16

Mikroskop laboratoryjny, dolnostolikowy OLYMPUS CX 31

Zestaw do kriodestrukcji tkanek typ KS-2

Kriostaty K21– T100

Wzorzec promieniowania do kalibracji M310–HT

Urządzenie odczytowe FLUKE 1502A

Stanowisko do badań wytrzymałości zmęczeniowej

Stanowisko do weryfikacji hipotez wytężeniowych

Urządzenie ze sterowaniem rozmytym

Urządzenie ze sterowaniem rozmytym

Stanowisko do badań doświadczalnych płyty kołowej osiowosymetrycznej

Stanowisko do badań doświadczalnych drgań własnych

Stanowisko do analizy stanu naprężenia metodą elastooptyczną

Stanowisko do doświadczalnego sprawdzenia tw. Bettiego i Maxwella

Stanowisko do badań zjawiska kontaktu

Stanowisko do badania prętów na wyboczenie


Wiedza i doświadczenie w zakresie:
  • Badań termowizyjnych izolacji budynków
  • Diagnostyki cieplnej elementów elektro-energetycznych i elektronicznych (w tym monitorowanie linii energetycznych oraz transformatorów)
  • Monitorowania pracy silników, przekładni, turbin, pomp, sprężarek i generatorów
  • Lokalizacji wadliwie pracujących i przegrzewających się łożysk i panewek
  • Kontroli działania zaworów i innych urządzeń mechanicznych
  • Kontroli przewodów odprowadzających/doprowadzających ciepło
  • Wykrywania zagrożeń samozapłonem (przy składowaniu węgla, zbóż itp.)
  • Kontroli termicznej przemian fizycznych i chemicznych.

Badania przeprowadzane są przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury laboratoryjnej.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie