Simulation de Cuve platique_rhodia

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Simulation de Cuve platique_rhodia Date: mercredi 27 mars 2013 Concepteur: Solidworks Nom de l'étude: Etude 1 Type d'analyse: Statique Description CALCUL CUVE Suivant plan réf. 13132-001 Table of Contents Description... 1 Hypothèses... 2 Informations sur le modèle... 2 Propriétés de l'étude... 8 Unités... 8 Propriétés du matériau... 9 Actions extérieures... 11 Définitions des connecteurs... 12 Informations sur le contact... 13 Informations sur le maillage... 14 Détails des capteurs... 18 Forces résultantes... 18 Poutres... 18 Résultats de l'étude... 19 Conclusion... Erreur! Signet non défini. Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 1

Hypothèses Informations sur le modèle s Nom du document et référence Nom du modèle: Cuve platique_rhodia Configuration actuelle: Défaut Traité comme Propriétés volumétriques Chemin/Date de modification du document Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 2

Répétition circulaire2 Masse:139.927 kg Volume:0.146827 m^3 Poids:1371.28 N Boss.-Extru.2 Masse:190.414 kg Volume:0.199805 m^3 Poids:1866.06 N Répétition linéaire1[3] Masse:190.414 kg Volume:0.199805 m^3 Poids:1866.06 N Répétition linéaire1[2] Masse:190.414 kg Volume:0.199805 m^3 Poids:1866.06 N Enlèv. mat.-extru.13 Masse:143.64 kg Volume:0.150724 m^3 Poids:1407.67 N Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 3

Boss.-Extru.4 Masse:162.047 kg Volume:0.170039 m^3 Poids:1588.06 N Boss.-Extru.7 Masse:162.047 kg Volume:0.170039 m^3 Poids:1588.06 N Répétition linéaire1[1] Masse:190.414 kg Volume:0.199805 m^3 Poids:1866.06 N Boss.-Extru.10 Masse:103.47 kg Volume:0.108573 m^3 Poids:1014.01 N Boss.-Extru.11 Masse:97.0036 kg Volume:0.101788 m^3 Poids:950.635 N Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 4

Boss.-Extru.12 Masse:97.0036 kg Volume:0.101788 m^3 Poids:950.635 N Révolution1 Masse:48.3077 kg Volume:0.0506901 m^3 Poids:473.415 N Répétition circulaire1[5] Répétition circulaire1[4] Répétition circulaire1[3] Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 5

Répétition circulaire1[2] Répétition circulaire1[1] Enlèv. mat.-extru.3 Répétition circulaire1[10] Répétition circulaire1[9] Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 6

Répétition circulaire1[8] Répétition circulaire1[7] Répétition circulaire1[6] Répétition circulaire9 Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 7

Propriétés de l'étude Nom d'étude Etude 1 Type d'analyse Type de maillage Effets thermiques: Option thermique Température de déformation nulle Inclure la pression du fluide calculée par SolidWorks Flow Simulation Type de solveur Stress Stiffening: Faible raideur: Relaxation inertielle: Options de contact solidaire incompatible Grand déplacement Vérifier les forces externes Friction Méthode adaptative: Dossier de résultats Statique Maillage volumique Activé(e) Inclure des chargements thermiques 298 Kelvin Désactivé(e) FFEPlus Désactivé(e) Désactivé(e) Désactivé(e) Automatique Activé(e) Activé(e) Désactivé(e) Désactivé(e) Document SolidWorks ( cuve) Unités Système d'unités: Longueur/Déplacement Température Vitesse angulaire Pression/Contrainte SI (MKS) mm Kelvin Rad/sec N/mm^2 (MPa) Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 8

Propriétés du matériau Référence du modèle Propriétés Composants Nom: PEHD 300 Type de modèle: Linéaire élastique isotropique Critère de ruine par défaut: Contrainte de von Mises max. Limite d'élasticité: 22 N/mm^2 Limite de traction: 32 N/mm^2 Module d'élasticité: 800 N/mm^2 Coefficient de 0.4101 Poisson: Masse volumique: 953 g/cm^3 Module de 377.2 N/mm^2 cisaillement: 1(Répétition circulaire2)(cuve 8(Boss.- Extru.2)(Cuve 13(Répétition linéaire1[3])(cuve 14(Répétition linéaire1[2])(cuve 16(Enlèv. mat.-extru.13)(cuve 17(Boss.- Extru.4)(Cuve 18(Boss.- Extru.7)(Cuve 19(Répétition linéaire1[1])(cuve 20(Boss.- Extru.10)(Cuve 21(Boss.- Extru.11)(Cuve 22(Boss.- Extru.12)(Cuve 34(Révolution1)(Cuve 48(Répétition circulaire1[5])(cuve 49(Répétition circulaire1[4])(cuve 50(Répétition circulaire1[3])(cuve Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 9

51(Répétition circulaire1[2])(cuve 52(Répétition circulaire1[1])(cuve 53(Enlèv. mat.-extru.3){1}{1}(cuve 57(Répétition circulaire1[10])(cuve 58(Répétition circulaire1[9])(cuve 59(Répétition circulaire1[8])(cuve 60(Répétition circulaire1[7])(cuve 61(Répétition circulaire1[6])(cuve 62(Répétition circulaire9){1}{1}{1}{1}{1}{1}{ 1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1 }{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1} {1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{ 1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1 }{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1} {1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{ 1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1 }{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1} {1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{ 1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1 }{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1}{1} {1}{1}{1}{1}{1}{1}(Cuve platique_rhodia) Données de la courbe:n/a Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 10

Actions extérieures Nom du déplacement imposé Image du déplacement imposé Détails du déplacement imposé Entités: Type: 1 face(s) Appui plan Appui plan-1 Forces résultantes Composants X Y Z Résultante Force de réaction(n) 8.85466 223385-44.8269 223385 Moment de réaction(n-m) 0 0 0 0 Entités: Type: 6 face(s) Géométrie fixe Fixe-2 Forces résultantes Composants X Y Z Résultante Force de réaction(n) 0.200684-2100.9-0.590363 2100.9 Moment de réaction(n-m) 0 0 0 0 Nom du chargement Image du chargement Détails du chargement Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 11

Pression-1 Entités: 6 face(s) Type: Normal à la face sélectionnée Valeur: 1 Unités: N/m^2 Equation: + 9810 Y Syst. de coord. de réf.: Système de coordonnées1 Définitions des connecteurs Aucune donnée Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 12

Informations sur le contact Contact Image du contact Propriétés du contact Type: Contact entre paire solidaire Entités: 2 face(s) Contact entre ensembles-1 Type: Solidaire Composants: 1 composant(s) Options: Maillage compatible Contact global Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 13

Informations sur le maillage Type de maillage Mailleur utilisé: Points de Jacobien Taille d'élément maximum Taille d'élément minimum Qualité de maillage Maillage volumique Maillage basé sur la courbure 4 Points 323.781 mm 64.7563 mm Haute Informations sur le maillage - Détails Nombre total de noeuds 92622 Nombre total d'éléments 52814 Aspect ratio maximum 808.01 % d'éléments ayant un aspect ratio < 3 4.23 % d'éléments ayant un aspect ratio > 10 5.03 % d'éléments distordus (Jacobien) 0 Durée de création du maillage (hh;mm;ss): 00:00:06 Nom de l'ordinateur: USER-PC Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 14

Informations sur le contrôle de maillage: Nom du contrôle de maillage Contrôle-7 Image du contrôle de maillage Détails du contrôle de maillage Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 103.82 Ratio: 1.5 Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 15

Contrôle-8 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 98.8759 Ratio: 1.5 Contrôle-9 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 97.2279 Ratio: 1.5 Contrôle-10 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 103.82 Ratio: 1.5 Contrôle-11 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 103.82 Ratio: 1.5 Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 16

Contrôle-12 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 105.468 Ratio: 1.5 Contrôle-13 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 109.028 Ratio: 1.5 Contrôle-14 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 117.288 Ratio: 1.5 Entités: 1 face(s) Unités: mm Taille: 108.896 Ratio: 1.5 Contrôle-15 Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 17

Contrôle-16 Entités: 1 Corps volumique (s) Unités: mm Taille: 100.647 Ratio: 1.5 Détails des capteurs Aucune donnée Forces résultantes Forces de réaction Ensemble de Somme Y Somme Z Résultante Unités Somme X sélections Modèle entier N 0.200684 220860-0.590363 220860 Moments de réaction Ensemble de Somme Y Somme Z Résultante Unités Somme X sélections Modèle entier N-m 0 0 0 0 Poutres Aucune donnée Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 18

Résultats de l'étude Nom Type Min Max Contraintes1 VON: contrainte de von Mises 0.000299448 N/mm^2 (MPa) Noeud: 91529 2.65268 N/mm^2 (MPa) Noeud: 1150 Cuve platique_rhodia-etude 1-Contraintes-Contraintes1 Nom Type Min Max Déplacements1 URES: Déplacement résultant 0 mm 2.9822 mm Noeud: 360 Noeud: 69854 Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 19

Cuve platique_rhodia-etude 1-Déplacements-Déplacements1 Conclusion : - La définition de la cuve suivant le plan 13132-001 est correcte. - La contrainte maxi dans la cuve est d environ 3 N/mm² pour un matériau PEHD 300 à 22 N/mm² de limite élastique. ( 3 / 22 = 14 % de la limite élastique ) - Le déplacement maxi est d'environ 3 mm ; il se situe entre 2 ceintures à une hauteur d environ 2500 mm. Ce qui représente une augmentation de diamètre de la cuve d'environ 6 mm. Analysé avec SolidWorks Simulation Simulation de Cuve platique_rhodia 20