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提出了改进条元法,即根据柱壳理论构造了柱壳曲条,结合柱壳曲条和平壳条元对任意平面形状高层筒体结构承受弯曲和扭转作用进行三维静力分析.该方法所用位移基函数能描述剪弯型杆件的变形曲线,克服了传统有限条元法选用纯三角函数作为基函数导致基底剪应力为零的缺点.运用该方法所涉及的未知量少,未知量数目只与划分条元数和所选基函数项数有关,而与结构的层数无关.层数越多,改进条元法与有限元法相比未知量减少越明显.研究结果表明,改进条元法计算结果与试验结果及空间有限元结果较接近,可用于高层建筑筒体结构三维静力分析. 相似文献
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将一种通用有效的平板壳元用于板壳结构自振特性分析.单元中每个结点有6个自由度.此种单元由基于Mindlin板理论的平板弯曲单元与带有平面内转动自由度的平面膜单元组合而成.对厚、薄板壳结构进行了自振特性分析.算例结果表明了本文方法的合理性和通用性. 相似文献
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高层框筒和筒中筒结构动力特性的简化分析 总被引:1,自引:0,他引:1
用连续-离散化方法分析高层建筑筒体结构的动力特性,在导出的等效筒体层间段单元的刚度矩阵中,所采用的位移函数能反映筒体结构的剪力滞后效应,采用筒体的这种等效单元和刚性楼面及结构质量集中于楼面的假定,可使筒体结构的动力特性分析大大简化,与有限单元法比较,具有计算简捷和应用方便的优点,计算表明,该方法具有较高的精度和效率。 相似文献
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文章突破传统的梁理论法,应用材料非线性有限条法对平面壳条的弹塑性问题进行分析.从非线性问题的牛顿-拉斐逊迭代解法和虚功原理入手,通过引入有限条,分析平面壳条的弹塑性问题,先推导出构件的切向刚度模量和切向弹塑性模量,进而得到构件的荷载-位移关系方程,并编制程序,最后举例比较这两种方法,验证材料非线性有限条法的可行性和精确性. 相似文献
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基于Timoshenko-Midlin假设及Hamilton变分原理,建立了层合中厚非圆柱壳的非线性运动控制方程,采用伽辽金技术,得到仅含时间参数的Mathieu型方程,然后应用增量谐波平衡法进行求解.数值计算中,以两端简支L曲线截面层合中厚柱壳为例,讨论了截面形状参数、几何非线性和横向剪切效应等因素对层合中厚非圆截面柱壳非线性动力稳定性的影响.结果表明:这些因素对层合L曲线截面中厚柱壳的非线性主要动力不稳定区域有较大影响. 相似文献
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给出一种矩形超级条元,用来分析高层剪力墙结构,其做法是将剪力墙结构离散为若干个矩形条元,在条元内再用有限元法离散,采用有限元自由度向超级条元自由度的转换把,二给平面问题变为一维问题求解,可大大减少未知数目,又能保证计算精度。 相似文献
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本文提出一种弹性矩形薄板振动特性分析的新方法,其方法是把结构振动特性分析的传递矩阵法与有限条法相结合,使得联立方程阶数大大降低,不仅可以节省内存,而且可以利用条元的重复性提高计算效率,精度与有限条法相同,且适宜于实际应用. 相似文献
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以圆柱壳结构-声辐射特性为研究对象,分析了局部预应力对结构动力学特性的影响.基于Flügge圆柱壳薄壳理论,建立了含局部预应力的圆柱壳结构应力-应变方程,应用变分原理推导了含局部预应力的圆柱壳结构动力响应方程.结合结构有限元和声边界元法,对圆柱壳结构的声辐射问题进行数值分析,对比了预应力对声辐射功率和声指向性的影响.结果表明,由于局部预应力的存在,使得结构的局部和总体刚度都发生变化,并引起结构声振特性的变化. 相似文献
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层合中厚非圆截面柱壳的非线性动力响应 总被引:1,自引:0,他引:1
基于Timoshere-Midlin假设及Hamilton原理,建立了层合中厚非圆截面柱壳的非线性控制方程,将空间变量用三角级数和正交配点法离散,时间变量用Newmark-β法离散,用迭代法求解.以两端简支L曲线截面层合中厚柱壳为例,讨论了径厚比、截面形状参数、材料弹性杨氏模量比和横向剪切变形等因素对层合非圆截面柱壳非线性动力响应的影响,且与采用ANSYS软件所得仿真计算结果进行了比较.研究结果表明,径厚比、截面.形状参数和材料弹性杨氏模量比对层合非圆截面柱壳非线性动力响应的影响比较大. 相似文献
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赵振铭 《福州大学学报(自然科学版)》1998,(1):83-87
探讨了多跨弯曲连续箱梁有限条法分析中凝聚矩阵的应用,给出对称结构在对称荷载作用下的赘余力凝聚矩阵.实例及有机玻璃模型测试结果表明,本文提供的凝聚矩阵是正确的. 相似文献
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在通常的有限条一迁移子结构法的基础上 ,引入了Riccati变换 ,提出了有限条-Riccati迁移子结构法 ,并对变厚度弹性薄板进行动力分析 .把通常迁移子结构法的两点边值问题转化成两个一点初值问题 ,不但克服了通常有限条 -迁移子结构法可能出现的数值不稳定的缺陷 ,而且有效地节省了计算机内存 ,提高了计算精度和计算效率 相似文献
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王宁怀 《华东理工大学学报(自然科学版)》1995,21(2):195-200
推导了新型梯形有限条刚度矩阵的计算格式,成功地应用于求解化工设备中常见的六角形板,以及上下底简支梯形板之弯曲变形,其结果与精确解比较,误差分别为0.055及0.042,完全符合工程要求,对于杂形板,只要具有一根对称轴,采用本法均能取得较为满意的结果。 相似文献
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