15.07.2014 Views

Prediktering av tändpuls med hjälp av finita elementmetoden

Prediktering av tändpuls med hjälp av finita elementmetoden

Prediktering av tändpuls med hjälp av finita elementmetoden

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Efter ett antal försök och jämförelser <strong>med</strong> praktiska prov utökades modellen i hopp om<br />

att få en bättre överensstämmelse <strong>med</strong> provresultaten. I denna större modell inkluderas<br />

den övriga strukturen som stötvågen breder ut sig i <strong>med</strong>, se bilaga 4 för måttangivelser.<br />

Den utökade modellen är dock förenklad till en axiellt symmetrisk modell, vilket den<br />

verkliga modellen inte är.<br />

Figur 4.5: Stor modell <strong>av</strong> ”Testfall 1”<br />

4.2.2 Materialdata<br />

Eftersom all materialdata som behövs vid beräkningarna inte är kända måste vissa<br />

antaganden göras. Dels är alla parametrar för testutrustningen inte kända, dels saknas<br />

vissa parametrar för den piezoelektriska keramen. Keramen som används är speciellt<br />

framtagen till Saab Bofors Dynamics och de parametrar som saknas var inte aktuella då<br />

materialet togs fram. De materialdata som använts är följande:<br />

Kula:<br />

Kulan var <strong>av</strong> en okänd tungmetall. Genom vägning och mätning har diametern och<br />

densiteten bestämts.<br />

Diameter:<br />

12 mm<br />

Densitet: 15800 kg/m 3<br />

Antaget:<br />

Elasticitetsmodul<br />

Poisson’s tal 0.3<br />

200 Gpa<br />

30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!