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1.
采用MSC.Patran/Nastran软件建立及优化有限元模型,对65m天线副反射面背架结构进行优化分析。以背架各杆件半径值为设计变量,以背架变形值及应力值为约束条件,寻求使背架结构重量最轻的设计方案。根据仿真结果,对原背架结构设计进行了改进。 相似文献
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在得到飞机壁板结构的有限元分析结果之后,需要利用工程方法对此计算结果进行评估,最终得到壁板结构的强度评估结果。以有限元软件MSC.Patran为平台,利用其二次开发语言PCL(PATRAN Command Language),通过自动加载编译函数文件、用户自定义菜单和图形界面和读取结果等技术,开发了飞机壁板结构强度校核系统。使用此系统对某些典型的壁板结构案例进行了分析,结果表明该程序不仅能够满足较大范围内的各种飞机壁板结构的强度校核要求,而且还可以大大提高飞机设计者的工作效率。 相似文献
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本文介绍了有限元中能量法,包括虚拟裂纹闭合法(VCCM)及等效区域J积分(EDI)计算线弹性断裂力学参数的思路;使用PCL语言在MSC.Patran中开发了能量法计算应力强度因子的模块,该模块可用于任意二维线弹性断裂力学参数的求解,最后通过算例验证了该模块的计算结果,并讨论了网格对计算精度的影响。 相似文献
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为了能够较好地模拟面板堆石坝的施工及蓄水过程,利用MSC.Marc软件的子程序功能实现非线性弹性邓肯-张模型,通过生死单元技术进行分级加载,从而对面板堆石坝进行非线性有限元计算.对某混凝土面板堆石坝进行非线性分析,文中给出了河床中央剖面(2号剖面)和面板应力和变形的等值线分布图以及1号和3号剖面的应力和位移值.计算结果表明:坝体和应力以及变形规律比较好,但面板在靠近河床两端出现较大的拉应力,实际工程应予以重视. 相似文献
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碳纤维布加固混凝土结构有限元分析 总被引:6,自引:0,他引:6
用碳纤维布(CFRP)加固混凝土结构后,应力发生了重分布,存在二次受力问题,国内外很多的学者对其进行了大量的研究。总结了这些方法,分析了它们各自的优劣。在此基础上,提出了一种新的,不是基于大型通用商业有限元软件Ansys上进行二次开发。通过加入相应的新单元、本构关系、破坏准则等。所得结果与实验值比较吻合。 相似文献
7.
提出了一种基于构件截面分层研究的钢-混凝土组合染柱单元,由于综较准确地考虑了混凝土开裂软化以及钢的应变硬化等材料非线性的影响,同时也了构件各截面的中和轴变化且单元在变形过程中保持了轴向力的平衡。 相似文献
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温度、自重、荷载和基础约束等因素都将导致混凝土材料产生损伤,即材料性能劣化,因而混凝土结构是一个随时间变化的损伤场。因此,对大体积混凝土结构的损伤仿真分析非常必要,该文推导了混凝土结构三维损伤有限元方程,为混凝土结构的三维损伤仿真有限元计算奠定了基础,计算结果更加符合实际。 相似文献
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混凝土多孔砖砌体结构温度应力有限元分析 总被引:1,自引:0,他引:1
针对影响混凝土多孔砖砌体结构的温度裂缝问题进行了探讨,考虑混凝土多孔砖及砂浆强度、圈梁截面高度、结构温差等因素对墙体温度应力的影响,采用有限元分析程序ANSYS构造了数值计算模型进行整体有限元分析,并总结了各因素对墙体温度应力的影响规律.研究结果为预防和控制混凝土多孔砖砌体结构温度裂缝提供了科学依据. 相似文献
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混凝土结构三维徐变的有限元计算方法 总被引:1,自引:1,他引:1
由于传统的杆系有限元程序和公式解法不能精确考虑和计算混凝土结构的三维徐变和局部效应,因此提出了一种混凝土结构三维徐变的有限元计算方法.首先说明了三维徐变的计算原理,并对有限元计算过程中的主要模块进行了阐述.在此基础上,对一个钢筋混凝土柱算例模型进行计算,并与Dischinger公式算法进行对比;钢筋及混凝土应力、模型变形等与公式解法相差在5%以内.同时,采用该方法实现了对箍筋影响及结构局部应力分布的时变分析.最后,为分析剪切应力对徐变变形的影响,对一预应力钢筋混凝土梁进行了三维徐变计算,计算结果与试验值吻合良好. 相似文献
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本文讨论将混凝土视为正交各向异性体,用非线性有限元法结合实验研究,对带裂缝的混凝 土试块进行了分析,并对我国已建工程牛路岭空腹重力坝假定坝踵与坝基接触面存在裂缝进行分 析计算,从而得到一些有益的结果。 相似文献
12.
根据Perzyna粘塑性模型,应用参变量变分原理,建立了高温(火灾)下混凝土结构分析的全耦合变分原理,给出了原理应用的有限元列式。,该原理具有明确的物理意义,表达形式规范,可以为数值手段实现,为混凝土结构在高温(火灾)下考虑损伤累积的分析提供依据。 相似文献
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为了满足预制组合板和钢梁连接节点的承载和变形要求,提出了一种新型的压型钢板混凝土组合板和钢梁整体预制的法兰板-螺栓连接节点.使用ABAQUS分别建立了现浇、预制节点模型,对比了两者在同等条件下的受力性能,并分析了栓钉数、组合板的厚度和长度、螺栓数和法兰板厚度对预制节点模型受力性能的影响.结果表明:预制节点的受力性能与现浇节点相似,设计预制节点时应采用96个栓钉、8个螺栓,以及200mm厚、5.1~6.6m长的组合板及10mm厚的法兰板. 相似文献