وابستگي زمان با طرح درونيابي دهنده - گيرنده
طرح ضمني
طرح وابسته به زمان با درونيابي ضمني
طرح درونيابي ضمني با حالت پايا
مثالها
10-2- مدلسازي جريانهاي کانال باز
تعريف گروه ورودي
تعريف گروه خروجي
قرار دادن گروه ورودي
قرار دادن گروه خروجي
تعيين ارتفاع سطح آزاد
تعيين ارتفاع پايين
مشخص کردن ارتفاع کل
تعيين مقدار سرعت
تعيين فاز ثانويه براي ورودي
انتخاب روش مشخصهی فشار
محدوديتها
توصيههايي براي قرار دادن يک مسئلهی کانال باز
10-3- تعريف فازها براي مدل VOF
تعريف فاز اوليه
تعريف فاز ثانويه
لحاظ کردن اثر کشش سطحي و چسبندگي ديواره
10-4- قرار دادن پارامترهاي وابسته به زمان براي مدل VOF
10-5- مدلسازي جريانهاي تراکمپذير
10-6- مدلسازي انجماد / ذوب
11- قرار دادن مدل Mixture
11-1- تعريف فازها براي مدل مخلوط
تعريف فاز اوليه
تعريف فاز ثانويه غیر دانهای
تعريف فاز ثانويه دانهاي
تعريف دراگ ميان فازها
تعريف سرعت لغزش
11-2- لحاظ کردن اثرات کاويتاسيون
11-3- مدلسازي جريانهاي تراکمپذير
12- قرار دادن مدل اولرین
12-1- رهنمودهاي بيشتر براي شبيهسازي چند فازي اولرین
12-2- تعريف فازها براي مدل اولرین
تعريف فاز اوليه
تعريف فاز ثانويه غیر دانهای
تعريف فاز ثانويه دانهاي
تعريف برهمکنش ميان فازها
مشخص کردن تابع دراگ
مشخص کردن ضرایب ارتجاعي
لحاظ کردن نيروي برآ (Lift Force)
لحاظ کردن نيروي جرم مجازي
12-3- مدلسازي اغتشاش
لحاظ کردن ترمهاي چشمه
اصلاح ويسکوزيتهی اغتشاش مدل k-e برای جريان چند فازي
12-4- لحاظ کردن اثرات انتقال حرارت
12-5- مدلسازي جريانهاي تراکمپذير
13- تنظيمات مدل بخار مرطوب
13-1- استفاده از خواص بخار مرطوب ترموديناميکي تعريف شده توسط کاربر
13-2- نوشتن توابع خاصيت بخار مرطوب تعريف شده توسط کاربر UDWSPF
13-3- کامپايل کردن UDWSPF و ساخت يک فايل برنامه مشترک
13-4- بار کردن فايل برنامه مشترک UDWSPF
13-5- مثال UDWSPF
14- استراتژي حل براي مدلسازي چند فازي
14-1- قرار دادن کسرهاي حجمی اولیه
14-2- مدل VOF
قرار دادن مکان فشار مرجع
طرح درونيابي فشار
انتخاب طرح انفصالسازي براي فرمولاسيونهاي ضمني و صريح
کوپلينگ فشار - سرعت و زير تحفيف براي فرمولاسيونهاي ناپايا
ضرایب زير تحفيف براي فرمولاسيون حالت پايا
14-3- مدل Mixture
قرار دادن ضرايب زير تحفيف براي سرعت لغزش
اجراي يک حل اوليه
14-4- مدل Eulerian
محاسبهی يک حل اوليه
صرفنظر موقت از نيروهاي ليفت و جرم مجازي
استفاده از سيکل W چندشبکهاي
14-5- مدل بخار مرطوب
15- پسپردازش مدلسازي چند فازي
15-1- متغيرهاي خاص مدل
مدل VOF
مدل Mixture
مدل Eulerian
انتقال اجزای چند فازي
مدل بخار مرطوب
15-2- نمايش دادن بردارهاي سرعت
15-3- گزارش فلاکسها
15-4- گزارش نيروهاي ديوار
15-5- گزارش شدت جريانها
واژهنامه
طرح ضمني
طرح وابسته به زمان با درونيابي ضمني
طرح درونيابي ضمني با حالت پايا
مثالها
10-2- مدلسازي جريانهاي کانال باز
تعريف گروه ورودي
تعريف گروه خروجي
قرار دادن گروه ورودي
قرار دادن گروه خروجي
تعيين ارتفاع سطح آزاد
تعيين ارتفاع پايين
مشخص کردن ارتفاع کل
تعيين مقدار سرعت
تعيين فاز ثانويه براي ورودي
انتخاب روش مشخصهی فشار
محدوديتها
توصيههايي براي قرار دادن يک مسئلهی کانال باز
10-3- تعريف فازها براي مدل VOF
تعريف فاز اوليه
تعريف فاز ثانويه
لحاظ کردن اثر کشش سطحي و چسبندگي ديواره
10-4- قرار دادن پارامترهاي وابسته به زمان براي مدل VOF
10-5- مدلسازي جريانهاي تراکمپذير
10-6- مدلسازي انجماد / ذوب
11- قرار دادن مدل Mixture
11-1- تعريف فازها براي مدل مخلوط
تعريف فاز اوليه
تعريف فاز ثانويه غیر دانهای
تعريف فاز ثانويه دانهاي
تعريف دراگ ميان فازها
تعريف سرعت لغزش
11-2- لحاظ کردن اثرات کاويتاسيون
11-3- مدلسازي جريانهاي تراکمپذير
12- قرار دادن مدل اولرین
12-1- رهنمودهاي بيشتر براي شبيهسازي چند فازي اولرین
12-2- تعريف فازها براي مدل اولرین
تعريف فاز اوليه
تعريف فاز ثانويه غیر دانهای
تعريف فاز ثانويه دانهاي
تعريف برهمکنش ميان فازها
مشخص کردن تابع دراگ
مشخص کردن ضرایب ارتجاعي
لحاظ کردن نيروي برآ (Lift Force)
لحاظ کردن نيروي جرم مجازي
12-3- مدلسازي اغتشاش
لحاظ کردن ترمهاي چشمه
اصلاح ويسکوزيتهی اغتشاش مدل k-e برای جريان چند فازي
12-4- لحاظ کردن اثرات انتقال حرارت
12-5- مدلسازي جريانهاي تراکمپذير
13- تنظيمات مدل بخار مرطوب
13-1- استفاده از خواص بخار مرطوب ترموديناميکي تعريف شده توسط کاربر
13-2- نوشتن توابع خاصيت بخار مرطوب تعريف شده توسط کاربر UDWSPF
13-3- کامپايل کردن UDWSPF و ساخت يک فايل برنامه مشترک
13-4- بار کردن فايل برنامه مشترک UDWSPF
13-5- مثال UDWSPF
14- استراتژي حل براي مدلسازي چند فازي
14-1- قرار دادن کسرهاي حجمی اولیه
14-2- مدل VOF
قرار دادن مکان فشار مرجع
طرح درونيابي فشار
انتخاب طرح انفصالسازي براي فرمولاسيونهاي ضمني و صريح
کوپلينگ فشار - سرعت و زير تحفيف براي فرمولاسيونهاي ناپايا
ضرایب زير تحفيف براي فرمولاسيون حالت پايا
14-3- مدل Mixture
قرار دادن ضرايب زير تحفيف براي سرعت لغزش
اجراي يک حل اوليه
14-4- مدل Eulerian
محاسبهی يک حل اوليه
صرفنظر موقت از نيروهاي ليفت و جرم مجازي
استفاده از سيکل W چندشبکهاي
14-5- مدل بخار مرطوب
15- پسپردازش مدلسازي چند فازي
15-1- متغيرهاي خاص مدل
مدل VOF
مدل Mixture
مدل Eulerian
انتقال اجزای چند فازي
مدل بخار مرطوب
15-2- نمايش دادن بردارهاي سرعت
15-3- گزارش فلاکسها
15-4- گزارش نيروهاي ديوار
15-5- گزارش شدت جريانها
واژهنامه
✍#مقدمه
پس از چندين ترم تدريس موضوع ديناميک سيالات محاسباتی (CFD) در دانشگاه و ارائهی کارگاههای تخصصی مختلف، عدم وجود مرجعي كه ضمن معرفي ديدگاههای مختلف شبيهسازی جريانهای چندفازی، روش مدلسازی اين نوع جريانها را بيان كند احساس ميشد. بررسيها نشان ميدهد که در بين نرمافزارهای موجود CFD، نرمافزار FLUENT بيشتر در شبيهسازيها مورد استفاده قرار ميگيرد. از طرف ديگر مشاهده میشود در بسياری از کارهای انجام شده در پروژههای مختلف صنعتی و دانشگاهی، اطلاعات کافی از ابعاد مختلف شبيهسازي جريانهای چندفازی از جمله نحوهی انتخاب متناسب ديدگاههای شبيهسازی، مزايا، معايب و محدوديتهای هر کدام از اين ديدگاهها وجود ندارد و عمدتاً به صورت خيلی سطحی از اين نرمافزار استفاده میشود که در بسياری موارد به نتايجی قابل قبولی نيز منجر نمیگردد. کتاب حاضر ترجمهی بخش "شبيهسازی جريانهای چندفازی" راهنمای اين نرمافزار میباشد که مبانی تئوری مدلهای جريان چندفازی را به خوبی بيان کرده است. هدف اين كتاب از بين بردن شكاف موجود در منابع قابل دسترسي جهت شناخت مبانی نظری و انجام شبيهسازی جريانهای چندفازی با استفاده از نرمافزار FLUENT میباشد. از آنجا که مبانی تئوری حاکم بر اين جريانها در تمام نرمافزارهای CFD يکسان و فقط در جزئيات تفاوتهای اندکی را نشان ميدهد، لذا کتاب حاضر برای کليهی شبيهسازيهای جريانهای چندفازی با CFD قابل استفاده میباشد.
پس از چندين ترم تدريس موضوع ديناميک سيالات محاسباتی (CFD) در دانشگاه و ارائهی کارگاههای تخصصی مختلف، عدم وجود مرجعي كه ضمن معرفي ديدگاههای مختلف شبيهسازی جريانهای چندفازی، روش مدلسازی اين نوع جريانها را بيان كند احساس ميشد. بررسيها نشان ميدهد که در بين نرمافزارهای موجود CFD، نرمافزار FLUENT بيشتر در شبيهسازيها مورد استفاده قرار ميگيرد. از طرف ديگر مشاهده میشود در بسياری از کارهای انجام شده در پروژههای مختلف صنعتی و دانشگاهی، اطلاعات کافی از ابعاد مختلف شبيهسازي جريانهای چندفازی از جمله نحوهی انتخاب متناسب ديدگاههای شبيهسازی، مزايا، معايب و محدوديتهای هر کدام از اين ديدگاهها وجود ندارد و عمدتاً به صورت خيلی سطحی از اين نرمافزار استفاده میشود که در بسياری موارد به نتايجی قابل قبولی نيز منجر نمیگردد. کتاب حاضر ترجمهی بخش "شبيهسازی جريانهای چندفازی" راهنمای اين نرمافزار میباشد که مبانی تئوری مدلهای جريان چندفازی را به خوبی بيان کرده است. هدف اين كتاب از بين بردن شكاف موجود در منابع قابل دسترسي جهت شناخت مبانی نظری و انجام شبيهسازی جريانهای چندفازی با استفاده از نرمافزار FLUENT میباشد. از آنجا که مبانی تئوری حاکم بر اين جريانها در تمام نرمافزارهای CFD يکسان و فقط در جزئيات تفاوتهای اندکی را نشان ميدهد، لذا کتاب حاضر برای کليهی شبيهسازيهای جريانهای چندفازی با CFD قابل استفاده میباشد.
#مهندسي_شیمی #مهندسی_مکانیک
📕شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی با
#FLUENT #GAMBIT #C++
فهرست و مقدمه:
@andishesara
📕شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی با
#FLUENT #GAMBIT #C++
فهرست و مقدمه:
@andishesara
#مهندسي_شیمی #مهندسی_مکانیک
📕شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی با
#FLUENT #GAMBIT
ناشر: انديشهسرا
نويسنده: محمد ايراني
قطع: رحلي
تعداد صفحه: 296
شابك: 9786005716689
ردهبندي ديويي: 0113/541
ردهبندي كنگره: 9الف 2ش/3/455 QD
جلد: شوميز، كاغذ: سفيد خارجي، چاپ: تكرنگ
وزن تقريبي بر حسب گرم: 730
📕شبیه سازی پدیده های فیزیکی و شیمیایی با
#FLUENT #GAMBIT
ناشر: انديشهسرا
نويسنده: محمد ايراني
قطع: رحلي
تعداد صفحه: 296
شابك: 9786005716689
ردهبندي ديويي: 0113/541
ردهبندي كنگره: 9الف 2ش/3/455 QD
جلد: شوميز، كاغذ: سفيد خارجي، چاپ: تكرنگ
وزن تقريبي بر حسب گرم: 730
📝#فهرست
مقدمه
فصل اول: آموزش قابليتهاي نرمافزار FLUENT وGAMBIT در قالب حل چندين مثال با ذکر جزئیات کامل رسم هندسه، شبکهبندي و حل مسأله با استفاده از امکانات پيشفرض بدون برنامهنويسي
1-1- شبيهسازي جريان Compressible درون نازل
1-2- شبيهسازي جريان آرام در لوله
1-3- شبيهسازي جريان آشفته روي سطح
1-4- شبيهسازي جريان فوق صوت روي جسم گوهاي شکل
1-5- شبيهسازي جريان آشفته در لوله
1-6- شبيهسازي جريان آشفته در يک ظرف همزندار
فصل دوم: آشنايي با برنامهنويسي در فلوئنت و مراحل حل يك مسأله همراه با برنامهنويسي
2-1- کلیات
2-2- تشريح مرحله به مرحله يك مسأله همراه با برنامهنویسی برای ورودی سرعت
2-3- شبيهسازي هيتر مقاومتي همراه با كدنويسي
2-4- شبيهسازي رآکتور بستر سيال همراه با كدنويسي
2-5- شبيهسازي توليد کربن نانوتيوب با استفاده از روش CVD همراه با كدنويسي
فصل سوم: لزوم استفاده از CFD در شبيهسازي رآکتورهاي شيميايي
1-3- مقدمه
2-3- مدلسازي محاسباتي سيالComputational Flow Modeling (CFM)
فصل چهارم: تشریح برخی از مسائلی که با استفاده با برنامهنویسی انجام و منتشر شده
4-1- بررسي اثر انتقال جرم و رفتار غير ايدهآلي بر هيدروديناميك جريان چندفازي در حالت همدما
4-2- بررسي اثر انتقال جرم و رفتار غير ايدهآلي سيال بر هيدروديناميك جريان چندفازي، حالت غير همدما
4-3- شبيهسازي پديدههاي رآکتور دوغابي فرآيند GTL
مقدمه
فصل اول: آموزش قابليتهاي نرمافزار FLUENT وGAMBIT در قالب حل چندين مثال با ذکر جزئیات کامل رسم هندسه، شبکهبندي و حل مسأله با استفاده از امکانات پيشفرض بدون برنامهنويسي
1-1- شبيهسازي جريان Compressible درون نازل
1-2- شبيهسازي جريان آرام در لوله
1-3- شبيهسازي جريان آشفته روي سطح
1-4- شبيهسازي جريان فوق صوت روي جسم گوهاي شکل
1-5- شبيهسازي جريان آشفته در لوله
1-6- شبيهسازي جريان آشفته در يک ظرف همزندار
فصل دوم: آشنايي با برنامهنويسي در فلوئنت و مراحل حل يك مسأله همراه با برنامهنويسي
2-1- کلیات
2-2- تشريح مرحله به مرحله يك مسأله همراه با برنامهنویسی برای ورودی سرعت
2-3- شبيهسازي هيتر مقاومتي همراه با كدنويسي
2-4- شبيهسازي رآکتور بستر سيال همراه با كدنويسي
2-5- شبيهسازي توليد کربن نانوتيوب با استفاده از روش CVD همراه با كدنويسي
فصل سوم: لزوم استفاده از CFD در شبيهسازي رآکتورهاي شيميايي
1-3- مقدمه
2-3- مدلسازي محاسباتي سيالComputational Flow Modeling (CFM)
فصل چهارم: تشریح برخی از مسائلی که با استفاده با برنامهنویسی انجام و منتشر شده
4-1- بررسي اثر انتقال جرم و رفتار غير ايدهآلي بر هيدروديناميك جريان چندفازي در حالت همدما
4-2- بررسي اثر انتقال جرم و رفتار غير ايدهآلي سيال بر هيدروديناميك جريان چندفازي، حالت غير همدما
4-3- شبيهسازي پديدههاي رآکتور دوغابي فرآيند GTL
✍#مقدمه
امروزه استفاده از کامپيوتر به عنوان جزئي جدا نشدني از علوم مهندسي مطرح ميباشد. مدلسازي و شبيهسازي با هدف طراحي و ارزيابي رآکتورها و تجهيزات فرآيندي مورد استفاده در صنايع، بدون استفاده از کامپيوتر امري وقتگير بوده و در مواردي با توجه به وجود پديدههاي گوناگون در سيستم (رآکتورهاي چندفازي) غير ممکن است. از این رو کاربردهاي نرمافزارهاي CFD در زمينهی صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، دارويي و صنايع معدني بيش از گذشته اهميت يافته است. با توجه به گستردگي نرمافزارهاي موجود صرف وقت و هزينه براي يادگيري تمامي آنها مقرون به صرفه نبوده و امکان آن براي همه افراد موجود نميباشد. از این رو بر آن شديم تا در کتاب حاضر نرمافزار FLUENT را که به دليل گستردگي قابليتها، بخش عمدهی نيازهاي مهندسين شيمي و مکانيک را در اين زمينه برآورده ميسازد، معرفي کنيم. همچنين در مجموعه حاضر برنامهنويسي در اين نرمافزار آموزش داده ميشود تا در صورتي که نرمافزار در انجام بعضي مسائل ضعف داشته باشد، از طريق کدنويسي و الصاق آن به نرمافزار بتوانيم ضعف نرمافزار را جبران کنيم. در صورتي که اين نرمافزار توانايي شبيهسازي جريان در تجهيزات را در حالتهای پويا و ايستا دارا ميباشد.
مجموعهی حاضر حاصل سالها فعاليت در زمينهیCFD و تجربه عملي مدلسازيهاي متعدد ميباشد. در اين کتاب سعي شده تا با مثالهاي عملي متعدد کار با نرمافزار به طور کامل آموزش داده شود.
هرچند در اوايل توسعه علم، رياضيدانان به جاي پيشگويي به دنبال يافتن روابط حاكم بر عملكرد سيستمهاي موجود بودند اما امروزه با پيشرفتهاي انجام شده، نسبت به دانشمندان علوم تجربي پيشقدم هستند. دانشمندان علوم تجربي گرچه با حل رياضي پديدهها آشنا هستند ولي براي آزمايشهاي خود با مشكلات زيادي مواجه ميباشند. مهمترین مسأله مربوط به ديناميك سيالات از نظر رياضي مدتهاست حل نشده و آنهایی كه حل شدهاند نيز با مشكلات زمان زياد براي انجام عمليات رياضي مواجه هستند. با توسعه رايانهها روز به روز اين مشكل آسان و آسانتر ميشود. و اينك پيچيدهترين اين مسائل كه بحثهاي مهم انتقال حرارت و سيالات ميباشند از طريق رايانه قابل حل است. امروزه علم ديناميك سيالات محاسباتي به صورت يك ابزار پرقدرت و توانا براي تحليل رفتار جريان سيال و انتقال حرارت در سيستمهاي با هندسه پيچيده و معادلات حاكم پيچيده براي محققين و مهندسين در آمده است. پيچيدگي معادلات حاكم بر مسأله، تأثير متقابل پديدههاي فيزيكي مختلف، گذرا بودن اغلب مسائل مهندسي، بالا بودن هزينههاي مربوط به تجهيزات آزمايشگاهي و محدوديت استفاده از دستگاههاي اندازهگيري در بسياري از مسائل علمي، از جمله دلايلي میباشد كه استفاده از روشهاي تحليلي و آزمايشگاهي را در مقايسه با روشهاي عددي محدود ميكند. جهت مدلسازي رآكتور تعيين پارامترهاي هيدروديناميكي آن امري ضروري به نظر ميرسد. هيدروديناميك اين رآكتورها به شدت متأثر از مقیاس عملكرد آنها ميباشد. به دليل كاربردهاي وسيع اين رآكتورها در صنعت، تلاشهاي زيادي جهت ارائه يك روش قابل اطمينان براي افزايش مقياس صورت گرفته است. در گذشته محققين جهت دستیابی به هيدروديناميك اين رآكتورها به تجارب آزمايشگاهي ميپرداختند. نتايج حاصل از اين آزمايشها لزوماً در مقياسهاي بزرگ صحت نداشتند و لذا به عنوان قوانين افزايش مقياس قابل كاربرد نبودند. به طور مثال تأثيرات ديوارهاي يك رآكتور كوچك بر حركت، تشكيل و شكستن حبابها مشخص است. همچنين واضح است كه اين تأثير در رآكتورهاي بزرگتر متفاوت ميباشد. لكن ميزان و چگونگي اين تفاوت معلوم نيست و لذا بهترين راه دستیابی به هيدروديناميك قطرهاي بزرگ انجام آزمايش در رآكتورهايي با همان قطر است كه البته بسيار هزينهبر میباشد که به کمک CFD ميتوان رآکتور را در اندازه واقعي شبيهسازي کرد و با توجه به نتايج حاصل بهConfiguration و شرايط مناسب رآکتور رسيد.
CFD:
ديناميك سيالات محاسباتي يا CFD عبارت از تحليل سيستمهاي شامل جريان سيال، انتقال حرارت و پديدههاي همراه نظير واكنشهاي شيميايي، بر اساس شبيهسازي كامپيوتري است. CFD روش بسيار توانايي ميباشد به طوري كه طيف وسيعي از كاربردهاي صنعتي و غير صنعتي را در بر ميگيرد برخي مثالها عبارتند از:
- نيروگاه: احتراق دستگاههاي I.C و توربينهاي گاز
- توربو ماشين: جريانهاي داخل گذرگاههاي دوار، پخشكننده و غيره
- مهندسي دريا: بارهاي روي ساختمانهاي ساحل
- مهندسي فرآيند شيميايي: اختلاط، جداسازي، رآکتور، شكلگيري پليمر
امروزه استفاده از کامپيوتر به عنوان جزئي جدا نشدني از علوم مهندسي مطرح ميباشد. مدلسازي و شبيهسازي با هدف طراحي و ارزيابي رآکتورها و تجهيزات فرآيندي مورد استفاده در صنايع، بدون استفاده از کامپيوتر امري وقتگير بوده و در مواردي با توجه به وجود پديدههاي گوناگون در سيستم (رآکتورهاي چندفازي) غير ممکن است. از این رو کاربردهاي نرمافزارهاي CFD در زمينهی صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، دارويي و صنايع معدني بيش از گذشته اهميت يافته است. با توجه به گستردگي نرمافزارهاي موجود صرف وقت و هزينه براي يادگيري تمامي آنها مقرون به صرفه نبوده و امکان آن براي همه افراد موجود نميباشد. از این رو بر آن شديم تا در کتاب حاضر نرمافزار FLUENT را که به دليل گستردگي قابليتها، بخش عمدهی نيازهاي مهندسين شيمي و مکانيک را در اين زمينه برآورده ميسازد، معرفي کنيم. همچنين در مجموعه حاضر برنامهنويسي در اين نرمافزار آموزش داده ميشود تا در صورتي که نرمافزار در انجام بعضي مسائل ضعف داشته باشد، از طريق کدنويسي و الصاق آن به نرمافزار بتوانيم ضعف نرمافزار را جبران کنيم. در صورتي که اين نرمافزار توانايي شبيهسازي جريان در تجهيزات را در حالتهای پويا و ايستا دارا ميباشد.
مجموعهی حاضر حاصل سالها فعاليت در زمينهیCFD و تجربه عملي مدلسازيهاي متعدد ميباشد. در اين کتاب سعي شده تا با مثالهاي عملي متعدد کار با نرمافزار به طور کامل آموزش داده شود.
هرچند در اوايل توسعه علم، رياضيدانان به جاي پيشگويي به دنبال يافتن روابط حاكم بر عملكرد سيستمهاي موجود بودند اما امروزه با پيشرفتهاي انجام شده، نسبت به دانشمندان علوم تجربي پيشقدم هستند. دانشمندان علوم تجربي گرچه با حل رياضي پديدهها آشنا هستند ولي براي آزمايشهاي خود با مشكلات زيادي مواجه ميباشند. مهمترین مسأله مربوط به ديناميك سيالات از نظر رياضي مدتهاست حل نشده و آنهایی كه حل شدهاند نيز با مشكلات زمان زياد براي انجام عمليات رياضي مواجه هستند. با توسعه رايانهها روز به روز اين مشكل آسان و آسانتر ميشود. و اينك پيچيدهترين اين مسائل كه بحثهاي مهم انتقال حرارت و سيالات ميباشند از طريق رايانه قابل حل است. امروزه علم ديناميك سيالات محاسباتي به صورت يك ابزار پرقدرت و توانا براي تحليل رفتار جريان سيال و انتقال حرارت در سيستمهاي با هندسه پيچيده و معادلات حاكم پيچيده براي محققين و مهندسين در آمده است. پيچيدگي معادلات حاكم بر مسأله، تأثير متقابل پديدههاي فيزيكي مختلف، گذرا بودن اغلب مسائل مهندسي، بالا بودن هزينههاي مربوط به تجهيزات آزمايشگاهي و محدوديت استفاده از دستگاههاي اندازهگيري در بسياري از مسائل علمي، از جمله دلايلي میباشد كه استفاده از روشهاي تحليلي و آزمايشگاهي را در مقايسه با روشهاي عددي محدود ميكند. جهت مدلسازي رآكتور تعيين پارامترهاي هيدروديناميكي آن امري ضروري به نظر ميرسد. هيدروديناميك اين رآكتورها به شدت متأثر از مقیاس عملكرد آنها ميباشد. به دليل كاربردهاي وسيع اين رآكتورها در صنعت، تلاشهاي زيادي جهت ارائه يك روش قابل اطمينان براي افزايش مقياس صورت گرفته است. در گذشته محققين جهت دستیابی به هيدروديناميك اين رآكتورها به تجارب آزمايشگاهي ميپرداختند. نتايج حاصل از اين آزمايشها لزوماً در مقياسهاي بزرگ صحت نداشتند و لذا به عنوان قوانين افزايش مقياس قابل كاربرد نبودند. به طور مثال تأثيرات ديوارهاي يك رآكتور كوچك بر حركت، تشكيل و شكستن حبابها مشخص است. همچنين واضح است كه اين تأثير در رآكتورهاي بزرگتر متفاوت ميباشد. لكن ميزان و چگونگي اين تفاوت معلوم نيست و لذا بهترين راه دستیابی به هيدروديناميك قطرهاي بزرگ انجام آزمايش در رآكتورهايي با همان قطر است كه البته بسيار هزينهبر میباشد که به کمک CFD ميتوان رآکتور را در اندازه واقعي شبيهسازي کرد و با توجه به نتايج حاصل بهConfiguration و شرايط مناسب رآکتور رسيد.
CFD:
ديناميك سيالات محاسباتي يا CFD عبارت از تحليل سيستمهاي شامل جريان سيال، انتقال حرارت و پديدههاي همراه نظير واكنشهاي شيميايي، بر اساس شبيهسازي كامپيوتري است. CFD روش بسيار توانايي ميباشد به طوري كه طيف وسيعي از كاربردهاي صنعتي و غير صنعتي را در بر ميگيرد برخي مثالها عبارتند از:
- نيروگاه: احتراق دستگاههاي I.C و توربينهاي گاز
- توربو ماشين: جريانهاي داخل گذرگاههاي دوار، پخشكننده و غيره
- مهندسي دريا: بارهاي روي ساختمانهاي ساحل
- مهندسي فرآيند شيميايي: اختلاط، جداسازي، رآکتور، شكلگيري پليمر
CFD به صورت يك جزء اساسي در طراحي توليدات صنعتي و فرآيندها در آمده است هدف نهايي توسعه و پيشرفت در زمينه CFD رسيدن به توانايي قابل مقايسه با ابزارهاي CAE (مهندسي به كمك كامپيوتر) نظير برنامههاي تحليل تنش ميباشد. دليل اصلي اين كه چرا CFD به كندي پيشرفت كرده است در حقيقت پيچيدگي زياد رفتار اساسي آن و عدم بحث جريان سيال در رابطه با مسائل اقتصادي و مقرون به صرفه بودن آن است توضيح جريان كه همزمان اقتصادي و كامل باشد و نيز وجود سختافزارهاي با عملكرد بسيار خوب محاسباتي و واسطههاي با استفاده ساده منتقل به رشد جالبي شده و CFD موفق شد كه در دهه 1990 در حد گستردهتري وارد حوزه ارتباطات صنعتي شود.
قيمت تقريبي مجوز دائمي نرمافزارهاي تجاري بين 50000-10000 دلار بسته به تعداد اضافي مورد نياز، متغير است روشن است كه قيمت سرمايهگذاري روي تواناييهاي CFD كم نيست ولي هزينه كل به اندازه يك كار تجربي با كيفيت بالا نميباشد. بعلاوه CFD در طراحي سيستمهاي سيالاتي چند مزيت منحصر به فرد نسبت به روشهاي تجربي دارا ميباشد.
- كاهش اساسي در زمان و قسمتها طراحيهاي جديد
- توانايي مطالعه سيستمهايي كه انجام آزمايشات كنترل شده روي آنها مشكل و يا غير ممكن ميباشد (نظير سيستمهاي بزرگ)
- توانايي مطالعه سيستمها، تحت شرايط تصادفي و بالاتر از حد معمول آنها (نظير مطالعات مطمئن و موضوعات تصادفي)
قيمت متغير يك آزمايش از لحاظ كرايه وسائل و يا قيمت ساعت كار افراد با تعداد نقاط دادهها و تعداد دفعات آزمايش متناسب است. در مقابل برنامههاي CFD ميتوانند نتايج زيادي توليد كنند در حالي كه واقعاً مخارج چنداني افزوده نميشود و براي پيشبيني پارامترهاي موضوعي بسيار ارزان ميباشد براي مثال ميتوان به بهينهسازي تجهیزات فرآیندهای شیمیایی اشاره كرد.
يك برنامه CFD چگونه كار ميكند؟
ساختار برنامه CFD روش عددي است به طوري كه مسائل جريان سيال با استفاده از اين روش قابل حل ميباشند. به منظور فراهم آمدن دسترسي آسان به حل توأم آنها تمام بستههاي نرمافزار تجاري CFD شامل واسطههاي كاربري پيچيدهاي جهت ورود پارامترهاي مسائل نتايج ميباشند از این رو تمام برنامهها شامل سه جزء اصلي ميباشند:
- پيشپردازنده
- حلكننده
- پسپردازنده
پيشپردازنده:
عبارت است از ورودي مسأله جريان به يك برنامه CFD با استفاده از يك واسطه عملكرد ساده و سپس تبديل اين ورودي به يك شكل مناسب براي استفاده توسط حل كننده وظايف كاربر در مرحله پيشپردازنده عبارتست از:
- تعريف هندسه ناحيه مورد نظر ميدان محاسباتي
- توليد شبكه يا تقسيم بخشهاي كوچك به نواحي کوچکتر
- انتخاب مجموعه پديدههاي فيزيكي و شيميايي كه بايد مدل شوند
- تعريف خواص سيال
- تشخيص و تعريف شرايط مرزي لازم در سلولهايي كه منطبق و يا در تماس با مرز محدوده ميباشند.
حل يك مسأله جريان (سرعت، فشار، دما و غيره) در گرههاي داخلي هر سلول صورت ميگيرد. دقت مربوط به يك حل CFD از تعداد سلولهاي موجود در شبكه پيروي ميكند هرچه تعداد سلولها بیشتر باشد حل مساله دقیقتر انجام میشود. شبکههای مطلوب اغلب غیر یکنواخت میباشد در جایی که تغییرات از نقطهای به نقطه دیگر زیاد است، ریز تر و در نواحی با تغییرات نسبتاً کم درشتتر است.
بيش از %50 زمان استفاده شده در صنعت روي پروژه CFD صرف تعيين هندسه محدوده و توليد شبكه ميشود در حال حاضر برای به حداكثر رساندن بهرهمندي كاربران CFD، اغلب برنامههاي مهم شامل فصل مشترك با نرمافزار CAD بوده و يا از امكاناتي براي ورود اطلاعات از سطح سازههاي تخصصي و توليد كنندههاي شبكه از جمله PATRAN و GAMBIT برخوردار ميباشند.
حل كننده:
در اين جا سه روش مجزا براي روشهاي عددي وجود دارد اختلاف محدود، عناصر محدود حجم محدود
اختلاف محدود:
در اين روش مجهولات ϕ مسأله جريان را با استفاده از همسايههاي هر نقطه در نقاط گره مربوط به شبكه خطوط مختصات تعيين ميكنند. اغلب از بسطهاي تيلور منقطع براي به دست آوردن تقريبهاي اختلاف محدود مشتقات ϕ در عبارات همسايههاي نقطه ϕ در هر شبكه و در همسايههاي آن استفاده ميشود بنابراين مشتقات ظاهر شده در معادلات حاكم توسط اختلاف محدود جايگذاري شده و يك معادله جبري براي مقاديرϕدر هر نقطه از شبكه را ميدهند.
عناصر محدود:
قيمت تقريبي مجوز دائمي نرمافزارهاي تجاري بين 50000-10000 دلار بسته به تعداد اضافي مورد نياز، متغير است روشن است كه قيمت سرمايهگذاري روي تواناييهاي CFD كم نيست ولي هزينه كل به اندازه يك كار تجربي با كيفيت بالا نميباشد. بعلاوه CFD در طراحي سيستمهاي سيالاتي چند مزيت منحصر به فرد نسبت به روشهاي تجربي دارا ميباشد.
- كاهش اساسي در زمان و قسمتها طراحيهاي جديد
- توانايي مطالعه سيستمهايي كه انجام آزمايشات كنترل شده روي آنها مشكل و يا غير ممكن ميباشد (نظير سيستمهاي بزرگ)
- توانايي مطالعه سيستمها، تحت شرايط تصادفي و بالاتر از حد معمول آنها (نظير مطالعات مطمئن و موضوعات تصادفي)
قيمت متغير يك آزمايش از لحاظ كرايه وسائل و يا قيمت ساعت كار افراد با تعداد نقاط دادهها و تعداد دفعات آزمايش متناسب است. در مقابل برنامههاي CFD ميتوانند نتايج زيادي توليد كنند در حالي كه واقعاً مخارج چنداني افزوده نميشود و براي پيشبيني پارامترهاي موضوعي بسيار ارزان ميباشد براي مثال ميتوان به بهينهسازي تجهیزات فرآیندهای شیمیایی اشاره كرد.
يك برنامه CFD چگونه كار ميكند؟
ساختار برنامه CFD روش عددي است به طوري كه مسائل جريان سيال با استفاده از اين روش قابل حل ميباشند. به منظور فراهم آمدن دسترسي آسان به حل توأم آنها تمام بستههاي نرمافزار تجاري CFD شامل واسطههاي كاربري پيچيدهاي جهت ورود پارامترهاي مسائل نتايج ميباشند از این رو تمام برنامهها شامل سه جزء اصلي ميباشند:
- پيشپردازنده
- حلكننده
- پسپردازنده
پيشپردازنده:
عبارت است از ورودي مسأله جريان به يك برنامه CFD با استفاده از يك واسطه عملكرد ساده و سپس تبديل اين ورودي به يك شكل مناسب براي استفاده توسط حل كننده وظايف كاربر در مرحله پيشپردازنده عبارتست از:
- تعريف هندسه ناحيه مورد نظر ميدان محاسباتي
- توليد شبكه يا تقسيم بخشهاي كوچك به نواحي کوچکتر
- انتخاب مجموعه پديدههاي فيزيكي و شيميايي كه بايد مدل شوند
- تعريف خواص سيال
- تشخيص و تعريف شرايط مرزي لازم در سلولهايي كه منطبق و يا در تماس با مرز محدوده ميباشند.
حل يك مسأله جريان (سرعت، فشار، دما و غيره) در گرههاي داخلي هر سلول صورت ميگيرد. دقت مربوط به يك حل CFD از تعداد سلولهاي موجود در شبكه پيروي ميكند هرچه تعداد سلولها بیشتر باشد حل مساله دقیقتر انجام میشود. شبکههای مطلوب اغلب غیر یکنواخت میباشد در جایی که تغییرات از نقطهای به نقطه دیگر زیاد است، ریز تر و در نواحی با تغییرات نسبتاً کم درشتتر است.
بيش از %50 زمان استفاده شده در صنعت روي پروژه CFD صرف تعيين هندسه محدوده و توليد شبكه ميشود در حال حاضر برای به حداكثر رساندن بهرهمندي كاربران CFD، اغلب برنامههاي مهم شامل فصل مشترك با نرمافزار CAD بوده و يا از امكاناتي براي ورود اطلاعات از سطح سازههاي تخصصي و توليد كنندههاي شبكه از جمله PATRAN و GAMBIT برخوردار ميباشند.
حل كننده:
در اين جا سه روش مجزا براي روشهاي عددي وجود دارد اختلاف محدود، عناصر محدود حجم محدود
اختلاف محدود:
در اين روش مجهولات ϕ مسأله جريان را با استفاده از همسايههاي هر نقطه در نقاط گره مربوط به شبكه خطوط مختصات تعيين ميكنند. اغلب از بسطهاي تيلور منقطع براي به دست آوردن تقريبهاي اختلاف محدود مشتقات ϕ در عبارات همسايههاي نقطه ϕ در هر شبكه و در همسايههاي آن استفاده ميشود بنابراين مشتقات ظاهر شده در معادلات حاكم توسط اختلاف محدود جايگذاري شده و يك معادله جبري براي مقاديرϕدر هر نقطه از شبكه را ميدهند.
عناصر محدود:
در روش عناصر محدود از توابع تكهاي ساده (خطي يا درجه دوم) كه براي عناصر ارزش داشته باشند به منظور شرح تغييرات محلي متغيرهاي مجهول جريان استفاده ميشود. معادلات حاكم با استفاده از حل دقيق ϕكاملاً ارضا ميشوند. اگر توابع تقريب تكهاي براي ϕ در معادله جايگذاري شوند معادله دقيقاً ارضا نخواهد شد و يك باقیمانده براي اندازهگيري خطاها تعريف ميشود. سپس باقیماندهها در برخي جهات توسط ضرب آنها در يك مجموعهاي از توابع وزني و انتگرالگيري به حداقل ميرسند در نتيجه ما يك مجموعهاي از معادلات جبري براي ضرایب مجهول توابع تقريب بهدست ميآوريم.
حجم محدود:
اين روش ابتدا به عنوان يك فرمولبندي اختلاف محدود ويژه توسعه يافت. انتگرالگيري از حجم كنترل، روش حجم محدود را از ساير روشهاي CFD متمايز مينمايد. نتيجه اظهارات دقيق، بقاء خواص مربوطه را براي هر سلول به اندازه محدود بيان ميكند اين رابطه روشن بين الگوريتم عددي و قاعده كلي بقاء اصلي فيزيكي، يكي از جاذبههاي اصلي روش حجم محدود را تشكيل ميدهد.
پسپردازنده:
مانند بيشپردازنده اخيراً مقدار زيادي از كار در محيط پسپردازنده صورت ميگيرد به دليل افزايش تنوع نيازهاي مهندسي، بسياري از آنها داراي توانایيهاي ترسيمي بالايي هستند.
- نمايش ميدان هندسي و شبكه
- ترسيمات بردار
- ترسيمات خط و سايه (Contour)
- ترسيمات سطح دو بعدي و سه بعدي
- مسير حركت ذره
- نمايش نتايج به صورت رنگي
نرمافزار FLUENT اساس روش حل آن حجم محدود (Finite volume) ميباشد و چون در اين تحقيق از نرمافزار FLUENT استفاده است لذا به تفسير روش حجم محدود ميپردازيم.
حجم محدود:
اين روش ابتدا به عنوان يك فرمولبندي اختلاف محدود ويژه توسعه يافت. انتگرالگيري از حجم كنترل، روش حجم محدود را از ساير روشهاي CFD متمايز مينمايد. نتيجه اظهارات دقيق، بقاء خواص مربوطه را براي هر سلول به اندازه محدود بيان ميكند اين رابطه روشن بين الگوريتم عددي و قاعده كلي بقاء اصلي فيزيكي، يكي از جاذبههاي اصلي روش حجم محدود را تشكيل ميدهد.
پسپردازنده:
مانند بيشپردازنده اخيراً مقدار زيادي از كار در محيط پسپردازنده صورت ميگيرد به دليل افزايش تنوع نيازهاي مهندسي، بسياري از آنها داراي توانایيهاي ترسيمي بالايي هستند.
- نمايش ميدان هندسي و شبكه
- ترسيمات بردار
- ترسيمات خط و سايه (Contour)
- ترسيمات سطح دو بعدي و سه بعدي
- مسير حركت ذره
- نمايش نتايج به صورت رنگي
نرمافزار FLUENT اساس روش حل آن حجم محدود (Finite volume) ميباشد و چون در اين تحقيق از نرمافزار FLUENT استفاده است لذا به تفسير روش حجم محدود ميپردازيم.
#مهندسي_مکانیک
📕آموزش پیشرفته ماشین کاری با
#PowerMILL10
ناشر: انديشهسرا
نويسنده: امير حيدري
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 288
شابك: 9786005716559
ردهبندي ديويي: 930285/621
ردهبندي كنگره: 8آ9ح/1230 TJ
جلد: شوميز، كاغذ: سفيد خارجي، چاپ: تكرنگ
وزن تقريبي بر حسب گرم: 450
📕آموزش پیشرفته ماشین کاری با
#PowerMILL10
ناشر: انديشهسرا
نويسنده: امير حيدري
قطع: وزيري
تعداد صفحه: 288
شابك: 9786005716559
ردهبندي ديويي: 930285/621
ردهبندي كنگره: 8آ9ح/1230 TJ
جلد: شوميز، كاغذ: سفيد خارجي، چاپ: تكرنگ
وزن تقريبي بر حسب گرم: 450
📝#فهرست
فصل اول: آشنايي با محيط نرمافزار PowerMILL
فصل دوم: صفحات كاري Workplanes
فصل سوم: ابزارها Tools
فصل چهارم: خشن كاري Area Clearance
فصل پنجم: پرداخت كاري Finishing
فصل ششم: محدوده كاري Boundaries
فصل هفتم: الگوي كاري Pattern
فصل هشتم: Levels and Sets
فصل نهم: اصلاح مسيرهاي ابزار Editing tool paths
فصل دهم: Feature Sets
فصل يازدهم: كنترل برخورد بدنه ابزار Tool Holder Collision Checking
فصل دوازدهم: برنامه خروجي NC Programs
فصل سيزدهم: تمرينها Tutorials
فصل اول: آشنايي با محيط نرمافزار PowerMILL
فصل دوم: صفحات كاري Workplanes
فصل سوم: ابزارها Tools
فصل چهارم: خشن كاري Area Clearance
فصل پنجم: پرداخت كاري Finishing
فصل ششم: محدوده كاري Boundaries
فصل هفتم: الگوي كاري Pattern
فصل هشتم: Levels and Sets
فصل نهم: اصلاح مسيرهاي ابزار Editing tool paths
فصل دهم: Feature Sets
فصل يازدهم: كنترل برخورد بدنه ابزار Tool Holder Collision Checking
فصل دوازدهم: برنامه خروجي NC Programs
فصل سيزدهم: تمرينها Tutorials
✍#مقدمه
نياز صنعت به نرمافزارهاي مهندسي روز به روز در حال افزايش است. هر سال حجم وسيعي از نرمافزارهاي مهندسي به جوامع علمي و صنعتي معرفي ميشود. اين نرمافزارها قادرند بسياري از فعاليتهاي تكراري را حذف نموده و فراغت بيشتري براي انجام فعاليتهايي كه خلاقيت شرط انجام آنهاست، به وجود آورند. از سوي ديگر نرمافزارهاي جديدتر نه تنها قادرند بخش زيادي از محاسبات و عمليات تكراري رياضي را حذف و تعديل نمايند بلكه قادرند فضا را براي هر گونه خلاقيت و نوآوري كاربر فراهم سازند.
نرمافزار PowerMILL یکی از قدرتمندترین و برجستهترین نرمافزارهای سری CAM میباشد که جهت تهیهي مسیر حرکت ابزار در دستگاههای CNC کاربرد دارد. در این زمینه نرمافزارهای دیگری نیز وجود دارند که بیشک برجستهترین و بیرقیبترین آنان نرمافزار PowerMILL محصول شرکت Delcam میباشد که به علت توانمندیهای بینظیر و سادگی کار با آن و ارائهي نتایج بینقص در صنایع مختلفی از جمله قطعهسازی، قالبسازی، خودروسازی و هوافضا در سطح دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
این نرمافزار با در بر داشتن استراتژیهای مختلف ماشینکاری مانند خشنکاری، پرداختکاری معمولی یا سرعت بالا (High Speed Machining) و تکنیکها و ابزارهای تعریف شده فوقالعاده و پوششدهی گستره عظیمی از دستگاههای CNC معمولی و پیشرفته (تا پنج محور کاری) میتواند بهترین مسیر را جهت حرکت ابزار روی قطعه کار تعیین نماید که نتیجهي این هوشمندی، کاهش زمان ماشینکاری، بهبود کیفیت سطح ماشینکاری و در نهایت کاهش هزینه با بالاترین راندمان کاری میباشد.
یکی از هوشمندانهترین قابلیتهایی که در کار با نرمافزار PowerMILL به چشم میخورد، محاسبات پیچیده جهت پرهیز از کوچکترین برخورد با دیوارهها یا قطعه کار میباشد. نرمافزار PowerMILL با محاسبهي کوچکترین حرکتها و چرخشها و زوایای کلگی، طول ابزار، مسیر حرکت و نحوهي بسته شدن بلوک و رویبندها، زاویه و سرعت ورود و خروج ابزار به طور هوشمندانه از برخوردهای نامطلوب احتمالی ابزار با دیوارهها و قسمتهای غیر ضروری جلوگیری مینماید و با توجه به شکل و هندسه قطعه، کار و نوع ابزار و ماشین حداکثر برادهبرداری را با حداکثر کیفیت ارائه میدهد. از دیگر توانمندیهای این نرمافزار قابلیت کنترل ضخامت قطعه در حین عملیات برادهبرداری میباشد. این خاصیت در جاهایی که از فیکسچر (Fixture) یا گیره (Clamp) استفاده میکنیم، کاربرد فراوان دارد.
از ديگر مزاياي برجسته اين نرمافزار ميتوان به قدرت بالاي شبيهسازي حركت ابزار به صورت گرافيكي اشاره كرد. به طوري كه كاربر قبل از انجام فرآيند ماشينكاري توسط دستگاه CNC، فرآيند را يك بار به طور گرافيكي مرور ميكند تا از هرگونه خطاي احتمالي جلوگيري نموده و حالت بهينهي ماشينكاري را برنامهريزي نمايد.
این کتاب آموزشی با ارائه مطالبی جامع، کاربردی و بهرهگیری از تمرینات و پروژههای متنوع که حاصل ساعتها سابقهي تدریس و آموزش نرمافزار PowerMILL در مراکز معتبر آموزشی و صنعتی است، مرجع مناسبی برای استفادهي دانشجویان، مدرسان و اساتید محترم در دورههای آموزشی این نرمافزار میباشد. این کتاب به گونهای تألیف شده است که خواننده بدون کمترین آشنایی با نرمافزار PowerMILL امکان استفاده از آن و انجام مثالهای آن را داشته باشد و با به کارگیری استراتژی مناسب و طراحی پروسهي ماشینکاری، قادر به گرفتن خروجی و انتقال آن به دستگاه CNC باشد.
نياز صنعت به نرمافزارهاي مهندسي روز به روز در حال افزايش است. هر سال حجم وسيعي از نرمافزارهاي مهندسي به جوامع علمي و صنعتي معرفي ميشود. اين نرمافزارها قادرند بسياري از فعاليتهاي تكراري را حذف نموده و فراغت بيشتري براي انجام فعاليتهايي كه خلاقيت شرط انجام آنهاست، به وجود آورند. از سوي ديگر نرمافزارهاي جديدتر نه تنها قادرند بخش زيادي از محاسبات و عمليات تكراري رياضي را حذف و تعديل نمايند بلكه قادرند فضا را براي هر گونه خلاقيت و نوآوري كاربر فراهم سازند.
نرمافزار PowerMILL یکی از قدرتمندترین و برجستهترین نرمافزارهای سری CAM میباشد که جهت تهیهي مسیر حرکت ابزار در دستگاههای CNC کاربرد دارد. در این زمینه نرمافزارهای دیگری نیز وجود دارند که بیشک برجستهترین و بیرقیبترین آنان نرمافزار PowerMILL محصول شرکت Delcam میباشد که به علت توانمندیهای بینظیر و سادگی کار با آن و ارائهي نتایج بینقص در صنایع مختلفی از جمله قطعهسازی، قالبسازی، خودروسازی و هوافضا در سطح دنیا مورد استفاده قرار میگیرد.
این نرمافزار با در بر داشتن استراتژیهای مختلف ماشینکاری مانند خشنکاری، پرداختکاری معمولی یا سرعت بالا (High Speed Machining) و تکنیکها و ابزارهای تعریف شده فوقالعاده و پوششدهی گستره عظیمی از دستگاههای CNC معمولی و پیشرفته (تا پنج محور کاری) میتواند بهترین مسیر را جهت حرکت ابزار روی قطعه کار تعیین نماید که نتیجهي این هوشمندی، کاهش زمان ماشینکاری، بهبود کیفیت سطح ماشینکاری و در نهایت کاهش هزینه با بالاترین راندمان کاری میباشد.
یکی از هوشمندانهترین قابلیتهایی که در کار با نرمافزار PowerMILL به چشم میخورد، محاسبات پیچیده جهت پرهیز از کوچکترین برخورد با دیوارهها یا قطعه کار میباشد. نرمافزار PowerMILL با محاسبهي کوچکترین حرکتها و چرخشها و زوایای کلگی، طول ابزار، مسیر حرکت و نحوهي بسته شدن بلوک و رویبندها، زاویه و سرعت ورود و خروج ابزار به طور هوشمندانه از برخوردهای نامطلوب احتمالی ابزار با دیوارهها و قسمتهای غیر ضروری جلوگیری مینماید و با توجه به شکل و هندسه قطعه، کار و نوع ابزار و ماشین حداکثر برادهبرداری را با حداکثر کیفیت ارائه میدهد. از دیگر توانمندیهای این نرمافزار قابلیت کنترل ضخامت قطعه در حین عملیات برادهبرداری میباشد. این خاصیت در جاهایی که از فیکسچر (Fixture) یا گیره (Clamp) استفاده میکنیم، کاربرد فراوان دارد.
از ديگر مزاياي برجسته اين نرمافزار ميتوان به قدرت بالاي شبيهسازي حركت ابزار به صورت گرافيكي اشاره كرد. به طوري كه كاربر قبل از انجام فرآيند ماشينكاري توسط دستگاه CNC، فرآيند را يك بار به طور گرافيكي مرور ميكند تا از هرگونه خطاي احتمالي جلوگيري نموده و حالت بهينهي ماشينكاري را برنامهريزي نمايد.
این کتاب آموزشی با ارائه مطالبی جامع، کاربردی و بهرهگیری از تمرینات و پروژههای متنوع که حاصل ساعتها سابقهي تدریس و آموزش نرمافزار PowerMILL در مراکز معتبر آموزشی و صنعتی است، مرجع مناسبی برای استفادهي دانشجویان، مدرسان و اساتید محترم در دورههای آموزشی این نرمافزار میباشد. این کتاب به گونهای تألیف شده است که خواننده بدون کمترین آشنایی با نرمافزار PowerMILL امکان استفاده از آن و انجام مثالهای آن را داشته باشد و با به کارگیری استراتژی مناسب و طراحی پروسهي ماشینکاری، قادر به گرفتن خروجی و انتقال آن به دستگاه CNC باشد.
#مهندسي_مکانیک
📕 #PRO #ENGINEER
ناشر: انديشهسرا
نويسنده: يوسف كمالي
قطع: رحلي
تعداد صفحه: 352
شابك: 9786005716610
ردهبندي ديويي: 00420285536/620
ردهبندي كنگره: 4پ8ك/174 TA
جلد: شوميز، كاغذ: سفيد خارجي، چاپ: تكرنگ
وزن تقريبي بر حسب گرم: 770
📕 #PRO #ENGINEER
ناشر: انديشهسرا
نويسنده: يوسف كمالي
قطع: رحلي
تعداد صفحه: 352
شابك: 9786005716610
ردهبندي ديويي: 00420285536/620
ردهبندي كنگره: 4پ8ك/174 TA
جلد: شوميز، كاغذ: سفيد خارجي، چاپ: تكرنگ
وزن تقريبي بر حسب گرم: 770