Modelowanie numeryczne procesów kształtowania plastycznego
(Przedmiot kierunkowy)
Semestr |
Rodzaj zajęć |
Liczba godzin (w semestrze) |
Liczba punktów ECTS |
6 |
W |
15 |
1E |
6 |
L |
30 |
2 |
1. Przedmioty wprowadzające wraz z wymaganiami wstępnymi
Wiadomości podstawowe z zakresu obróbki plastycznej metali, wytrzymałości materiałów, mechaniki oraz oprogramowania typu CAD.
2. Cele kształcenia - kompetencje jakie powinien osiągnąć student:
Rozszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznej z inżynierii wytwarzania, w szczególności z zakresu modelowania procesów technologicznych kształtowania plastycznego metali, z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych.
3. Metody dydaktyczne
Wykład: wykład informacyjny z użyciem multimediów.
Ćwiczenia laboratoryjne: metoda aktywizująca związana z praktycznym działaniem studentów w celu rozwiązania postawionych problemów. Zajęcia z wykorzystaniem stanowisk komputerowych.
4. Kryteria, elementy i forma oceny przedmiotu - efektów kształcenia:
Wykład: Sposób zaliczenia: zaliczenie na ocenę. Forma uzyskania zaliczenia: zaliczenie na podstawie kolokwium pisemnego. Łączna liczba punktów do zdobycia 20 pkt. Ocena końcowa zależeć będzie od sumy uzyskanych punktów i wynosi:
zakres |
ocena |
zakres |
ocena |
0-9 pkt. |
ndst. |
15-16 |
db |
10-12 |
dst |
16-18 |
db+ |
13-14 |
dst+ |
19-20 |
bdb |
Ćwiczenia laboratoryjne: Sposób zaliczenia: Zaliczenie na ocenę. Forma uzyskania zaliczenia: wymagana obecność na wszystkich zajęciach, zaliczenie zajęć laboratoryjnych następuje na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne ćwiczenia.
5.Treści kształcenia zgodne z obowiązującymi standardami
Kształcenie w zakresie inżynierii wytwarzania, w szczególności komputerowego wspomagania projektowania maszyn i projektowania procesów technologicznych w obrębie bezodpadowej obróbki metali i ich stopów.
6. Program
A. Treść wykładów
Tematyka zajęć |
Liczba godzin |
Wiadomości ogólne. Definicje. Tłocznictwo: gięcie, kształtowanie wyrobów o powierzchni nierozwijalnej. Kształtowanie brył. Modelowanie numeryczne. Modelowanie numeryczne a modelowanie fizyczne: różnice, zalety i wady. Metoda elementów skończonych. |
2 |
Elementy teorii plastyczności. Stan naprężenia i odkształcenia. Zależności między stanem naprężenia i odkształcenia. Energia odkształcenia sprężystego. Praca odkształcenia plastycznego. Teoria błonowa: wybrane zagadnienia. Warunki plastyczności. Warunki rozdzielania wiązkiego. Modele tarcia. |
2 |
Inżynierska analiza procesów kształtowania. Metoda energetyczna. Metoda górnej oceny. Metoda dolnej oceny. Metoda uproszczona. Metoda linii poślizgu i charakterystyk. Szacowanie obciążenia. Przykłady implementacji komputerowych. Elementy metody elementów skończonych. |
2 |
Gięcie wyrobów blaszanych. Mechanika procesu kształtowania. Moment zginający. Zjawisko sprężynowania. Gięcie na prasach: wyginanie, zaginanie, zwijanie, owijanie. Gięcie za pomocą walców: prostowanie, profilowanie taśmy. Gięcie z rozciąganiem: owijanie, wyprężanie. |
2 |
375