redogöra för grundläggande begrepp inom hållfasthetsläran rörande trycksatta kärl, fleraxliga spänningstillstånd och avancerad balkböjning.
redogöra för grundläggande teori rörande finita elementmetoden.
utföra tekniska hållfasthetsberäkningar både analytiskt och med hjälp av finita elementmetoden.
tillämpa grundläggande simulering för flerkroppsdynamik i programvara för datorstödd konstruktion.
redogöra för grundläggande teori rörande analytisk och numerisk konstruktionsoptimering.
formulera optimeringsproblem utifrån en given konstruktionsuppgift.
tillämpa grundläggande konstruktionsoptimering på måttligt komplicerade mekaniska konstruktioner.
redogöra för grundläggande teori rörande experimentell verifiering.
kritiskt granska och bedöma rimligheten i erhållna resultat.
Kursinnehåll
Kursen behandlar strukturmekanisk analys genom teori, numerisk simulering (finita elementmetoden) samt experimentell verifiering. Kursen innehåller också introduktion till analytisk och numerisk konstruktionsoptimering. Kursens fokus är såväl teoretiskt som tillämpat för att ge både djup förståelse och ingenjörsmässig färdighet.
Förutsättningar
Maskinteknik GR (A), Datorstödd modellering I, 7,5 hp och Maskinteknik GR (B), Hållfasthetslära, 7,5 hp.
Litteratur
Mechanics of materials in SI Units - R. C. Hibbeler
Introduction to optimum design - J. Arora
Finite element analysis - V. Adams and A. Askenazi