Записки доцента
описание
Султанмагомедов Тимур 🎓 Доцент кафедры СТ, УГНТУ, к.т.н. ⚙️Практикующий инженер в ANSYS Mechanical 🔬Рассказываю об университете, науке и проектах Сотрудничество: @sultanmaga
853
подписчиков
Охват к подписчикам
108,2%
ERR
Реакции к просмотрам
1,32%
565 на 35 постов
Пересылки к просмотрам
1,75%
752
Постов в день
0,1
всего 35
Где отзываются чаще
доля реакций к просмотрам- 14 авг.Поздравляем! 🎉 Указом Президента РФ Владимира Путина декану факультета трубопроводного транспорта Султанмагомеду Султанмагомедову присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»! Это не просто формальность, а закономерный итог многолетней добросовестной работы в сфере науки и образования и вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для нефтегазовой отрасли страны. Коллектив университета, коллеги и студенты сердечно поздравляют Султанмагомеда Магомедтагировича с заслуженной наградой и желают ему дальнейших успехов в научной и педагогической деятельности!20,31%
- 14 июн.Жить возле универа - это в 00:00 слышать: Халява приди! Но больше мне понравился комментарий: Халявы не будет! Видимо, вы ребята разбудили препода, которому завтра сдавать сопромат😁😁😁 P.s. Это был не я5,83%
- 16 июн.Слушаем защиты наших друзей бакалавров из Египта, Индии, Ирана. Защищаются хорошо. "Нападаем" удовлетворительно4,12%
- 6 мая 2025 г.Настройки вывода результатов в ANSYS Урок по оформлению результатов расчета для вывода в технический отчет (Часть I) Знаете, какой пост получил больше всего просмотров? Правильно, лекции ANSYS 2025 года. Поэтому мы периодически будем выпускать небольшие инструкции (лайфхаки) по работе с МКЭ и не только. Пишите ваши вопросы или фишки, которым вы пользуетесь при работе с ANSYS в комментарии для работы над второй частью мини-урока. Ваши репосты и лайки показывают нам, что мы двигаемся в правильном направлении. Ну а полный курс для начинающих по прочностному анализу доступен на Stepik #ANSYS #МКЭ #CAE #FEA #ФТТ #УГНТУ #Полезное2,99%
- 31 июл.Врываемся в ленту спустя месячный перерыв2,82%
- 5 февр.Как услышать, о чём «дрожит» ваш резервуар: акселерометр за 1500₽ 🕘 Еще летом мы проводили эксперимент, подробности тут. Кажется, что стальной резервуар - это монолит. Но он живёт своей жизнью: ветер, работа насосов, подвижки грунта. Всё это заставляет его едва заметно колебаться. И эти колебания - ключ к пониманию его технического состояния. 🍑 Профессиональная вибродиагностика стоит дорого. Но первый, и часто достаточный, шаг можно сделать буквально за копейки. Собрал связку: Arduino Nano и датчик MPU6050 (на озоне ~1500₽). Собрал как игрушку для лабораторок, а потом увлекся, с её помощью можно снять собственные (модальные) частоты конструкций. 📈 Зачем это нужно? У любой конструкции есть «любимые ноты» - частоты, на которых она колеблется охотнее всего (собственные частоты). Если внешняя нагрузка (от ветра, машины) бьёт в эту же ноту, возникает резонанс. А он, как известно, может привести к большим проблемам. 🎶 Как это выглядит на практике? Мы приклеили такие датчики к стенке резервуара (точнее, к его лабораторной модели) и нанесли лёгкий удар. Вместо красивого графика сначала получаем просто «шум» - сигнал ускорения во времени. Кажется, что информации ноль (как и ваши голосовые сообщения😁). Но потом включается математика, магия обработки сигнала - Преобразование Фурье. И этот «шум» превращается в амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) - настоящий паспорт объекта. Чёткие пики на графике - это и есть те самые «любимые ноты» резервуара. 🎓 Теорема Максвелла Есть в механике изящная теорема взаимности Максвелла. Она говорит: если вы ударили в точку А и замерили отклик в точке Б, то результат будет тем же, как если бы вы ударили в точку Б и замерили в точке А. Это позволяет ставить эксперименты гораздо эффективнее: можно возбудить колебания в одном месте, а расставить несколько дешёвых датчиков по всей конструкции для полной картины. Что в итоге? Мы получаем инструмент для быстрой полевой оценки динамических характеристик. Не нужна космическая точность, часто достаточно понять порядок частот (как правило в диапазоне 1-100 Гц) и увидеть опасные резонансные пики. И это - за 1500₽ и пару вечеров работы. В следующем посте разберём всё по шагам: от прошивки для Arduino до волшебных формул в Excel, которые превращают сырые данные в АЧХ. Хотите готовый скетч и шаблон для АЧХ? Поставьте «+» в комментариях! Первым 5-ти вышлю в личку с подробной инструкцией и результатами эксперимента. Такой подход - не замена сертифицированной экспертизе, а инструмент для инженерной тренировки, обучения и быстрой полевой оценки. Он позволяет задать правильные вопросы перед тем, как заказывать дорогое исследование. Особенно актуально для аспирантов😱 #вибродиагностика #резервуар #arduino #инженерныелайфхаки #расчеты #динамика #модальныйанализ #сопроматнакухне #теоремамаксвелла2,58%
- 5 авг.Приглашаем вас на вебинар, посвященный динамическим расчетам зданий и сооружений. Докладчики разберут ключевые принципы динамических расчетов, рассмотрят различные методы анализа (модальный анализ, спектральный метод, модальная суперпозиция, метод прямого интегрирования во времени, в том числе с учетом линейной и нелинейной постановками задач). Программа вебинара: Часть 1. 20 августа Рассмотрим динамические расчеты сооружений преимущественно в линейной постановке. Часть 2. 27 августа Представим динамические расчеты в нелинейной постановке, включая вопросы учета геометрической и физической нелинейности элементов. Реклама ООО МИДАС ИНН: 7736664814 Erid: 2VfnxxXz5qm Договор: 758a813c-d0e2-6ecf-a077-191deba881e12,45%
- 9 мая 2025 г.Что такое неявный динамический анализ и почему без него почти любой статический расчёт — лишь половина правды? ⚡️🏗 Динамический анализ (ДА) методом Ньюмарка (и не им одним) исследует поведение конструкции, когда инерция и демпфирование значимы: мосты качаются на ветру, лопатки турбин «поют», а автомобильный бампер держит удар только до определённой скорости. Где без ДА не обойтись 🌍 • Машиностроение — собственные частоты выхлопной системы vs обороты двигателя. • Энергетика — вибрации роторов и подшипников. • Аэрокосмос — случайная вибрация ракетных агрегатов. • Стройинжиниринг — сейсмика небоскрёбов и мостов. Почему статика «не спасёт» 🤯 Классика: мост Такома-Нэрроуз рухнул при постоянном ветре 20 м/с — статика показывала «норму», а динамика преподнесла катастрофический флаттер. Типы расчётов в ANSYS Mechanical 🗂 Тип: Modal Входные данные: Геометрия конструкции и закрепления Что получаем: Собственные частоты, формы с учетом преднагружения или без Пример: Лопатка турбины под центробежной нагрузкой Тип: Harmonic Входные данные: Гармоническая нагрузка f∈[f₁,f₂] Что получаем: Амплитуды на каждой f Пример: Ротор + опоры Тип: Response Spectrum Входные данные: Сейсмоспектр Что получаем: Максимальный отклик Пример: Мост в зоне землетрясений Тип: Random Vibration Входные данные: спектр подводимой мощности PSD возмущения Что получаем: RMS-отклик Пример: Космический агрегат на старте и в атмосфере Тип: Transient Входные данные: F(t) любая Что получаем: u(t), σ(t) во времени Пример: Бампер при столкновении Базовое уравнение движения 🧮 M ü + C u̇ + K u = F(t). • Модальный: F = 0, C ≈ 0. • Transient: полная нелинейная версия, допускает большие прогибы и контакт. Практика моделирования 🔧 1. Сетка: плотная там, где ищем напряжения; грубая — когда нужны только частоты. 2. Нелинейности: в Modal/Harmonic всё «заморожено» (K = const); реальные контакты и большие прогибы — только Transient. 3. Материалы: разделяйте M, C, K; следите за системой единиц (ρ в SI!). Демпфирование — что, где, сколько? 🌊 • Beta-вязкое (γK) — глобально/в материале; важно для Harmonic. • Элементное c — точечно для демпфирующих пружин. • Материал (ζ) — гистерезис, частотно-независим. • Сухое трение (µN) — линейка Transient-нелинейных задач. • Численное — убивает лишние высокие частоты; держите ≤10 %. Критическое затухание cₖ = 2√(km); ζ = c/cₖ. Таблица преобразований ζ, η, Q, Δ — в лекции. Советы от расчётчиков 🧠 1. Подбирайте тип анализа по формату входных данных и искомому отклику. 2. Начните с упрощённой модели → V&V → усложняйте. 3. Для нелинейного контакта или удара сразу идите в Transient + Large Deflection. 4. Задавайте демпфирование явно: без него амплитуды будут нереалистично высоки. Вывод 📌 Динамический анализ превращает «крепкую» конструкцию из статического расчёта в надёжную в реальной жизни. Правильный выбор расчётного типа, внимательное задание M-C-K и осмысленное демпфирование — три кита, на которых держатся мосты, двигатели и спутники. #ANSYS #DynamicAnalysis #Modal #Harmonic #RandomVibration #Transient #CAE #Engineering2,43%
- 12 мая 2025 г.Принцип независимости действия сил или как быстро посчитать все комбинации нагрузок Выполняли партию расчетов на прочность, где необходимо было посчитать кучу расчетных случаев для одной конструкции. Каждый расчетный случай пересчитывать долго, сетка очень мелкая. В это же время готовился к пробной лекции в одно хорошее место и наткнулся на один любопытный инструмент. За 8 лет практики ни разу с ним не сталкивался, а штука очень полезная. Сделал небольшую презентацию для вас, пользуйтесь🤩 #ANSYS #МКЭ #CAE #FEA #ФТТ #УГНТУ #Полезное @docent_notes2,22%
- 22 мая 2025 г.без подписи2,12%
- 16 мая 2025 г.Что такое сингулярность напряжений и как с ней бороться Один мой дипломник, который успешно трудится в Москве, скинул картинку, как у них в компании считают напряжения в конструкциях методом конечных элементов. Сетка вызвала неописуемый "восторг", ребята очень сильно усилили конструкцию, металлозатраты превысили необходимые (как оказалось после ухода от сингулярности и адекватной настройки сетки) в 3-4 раза, потому что с допустимыми напряжениями сравнивали результаты в месте сингулярности напряжений. А что такое сингулярность напряжений - на слайдах. Саму сетку скинуть не могу из соображений конфиденциальности🤩 #ANSYS #МКЭ #CAE #FEA #ФТТ #УГНТУ #Полезное @docent_notes1,81%
- 13 янв.🏎 ПОЧЕМУ НЕ ЛОМАЕТСЯ ПОДВЕСКА БОЛИДА? Открытый лекторий по CAE расчетам Представьте: болид Formula 1 на вираже в 5g. Подвеска испытывает нагрузки, от которых обычный автомобиль развалился бы за секунду. Почему она выдерживает? Потому что её просчитали на усталостную прочность и динамику. Ошибка в модели — и катастрофа неминуема. Этой весной я запускаю открытый лекторий, где мы разберём, как такие расчёты делаются на практике. Это для тех, кто хочет двигаться от теории к реальным инженерным задачам. 📌 Программа открытого лектория (офлайн): Лекция 1. Усталость: как деталь ломается «потому что устала». Когда и почему деталь нужно считать на усталость, даже если условие прочности выполняется? Основы механики разрушения: от теории к критериям в ANSYS. 🗓 6 февраля (пятница), 14:35. Аудитория: 2-320. Лекция 2. Динамический анализ: что происходит, когда конструкция испытывает динамическую нагрузку? Неявный динамический анализ: зачем он нужен и как моделировать удар, вибрацию, сложное движение. Модальный и гармонический анализ: как найти резонансные частоты и не дать конструкции развалиться от вибрации (именно так проверяют те самые подвески). 🗓 27 февраля (пятница), 14:35. Аудитория: 2-320. Лекция 3. Цифровой эксперимент: искусство возможного. Оптимизация в ANSYS DesignExplorer: как перебрать тысячи параметров и найти идеальное сечение, материал или форму без изготовления дорогих прототипов. 🗓 27 марта (пятница), 14:35. Аудитория: 2-320. 📍 Для кого это? Для студентов УГНТУ и всех желающих из других университетов. Если вы из другого города — напишите мне в личные сообщения @sultanmaga, обсудим варианты. Для тех, кто хочет видеть за формулами реальные кейсы из автоспорта, нефтянки и машиностроения. ✅ Участие бесплатное, но количество мест в аудитории ограничено. Чтобы зарегистрироваться и гарантировать себе место, заполните короткую форму: [ССЫЛКА НА ФОРМУ ДЛЯ ЗАПИСИ] 🎯 Чего ждать? За полтора часа невозможно изучить предмет. Моя задача — структурировать для вас хаос, дать отправные точки, чётко показать: ➡️ Куда копать — какие темы и методы ключевые. ⚒️ Где искать «лопату» — какие ресурсы, книги и подходы работают. ❓ Как задавать правильные вопросы — чтобы ваше самостоятельное погружение было эффективным. 🗺 Вы получите карту местности, а не пройдёте по всем её тропам. Но с картой и компасом идти гораздо быстрее. 📢 Что даст участие? 🤯 Чёткое понимание, как применять методы расчёта на практике. 😄 Ответы на вопросы, которые редко разбирают на парах. 🤔 Применение компетенций разных дисциплин вместе 🫡 Возможность пообщаться вживую. Делитесь постом с одногруппниками и коллегами! Буду рад видеть всех, кому интересны глубины инженерного анализа. #Лекторий #Инженерия #Расчёты #ANSYS #Усталость #Динамика #Оптимизация #Студентам1,56%