具有塑性變形的轉(zhuǎn)盤軸承有限元分析方法
為了計算考慮支撐結(jié)構(gòu)柔度和材料塑性變形影響的大型重載轉(zhuǎn)盤軸承內(nèi)部載荷分布和接觸應(yīng)力,將內(nèi)外圈滾道與滾動體接觸等效成單向壓縮彈簧,從而建立包括支撐結(jié)構(gòu)在內(nèi)的軸承整體簡化有限元模型。等效彈簧系數(shù)由單個滾動體的載荷—彈塑性變形關(guān)系曲線確定,而單個滾動體的載荷—彈塑性變形關(guān)系應(yīng)用有限元接觸分析法求得。算例分析表明對于具有塑性變形的轉(zhuǎn)盤軸承,接觸變形、滾動體載荷分布、內(nèi)外圈應(yīng)力、接觸應(yīng)力等赫茲理論計算結(jié)果與有限元彈塑性分析法計算結(jié)果存在較大差異。因此,對于大型重載轉(zhuǎn)盤軸承不適合采用赫茲理論進(jìn)行分析計算。
拱型槽板彈塑性變形的有限元分析方法
根據(jù)拱型槽板實際變形情況,建立了合理的有限元計算模型;介紹了利用ansys軟件對拱型槽板變形的計算過程;計算過程中考慮到拱型槽板變形是彈塑性變形,得到回彈前和回彈后的變形圖。
利用有限元分析方法控制橋梁施工
討論了有限元分析的一般原理,針對工程實例進(jìn)行有限元分析的基本步驟,以及橋梁施工控制分析的2種基本方法,提出了施工控制的主要內(nèi)容,分析了施工控制的基本流程。
一種實用的加筋土有限元分析方法
一種實用的加筋土有限元分析方法——針對土工織物加筋土結(jié)構(gòu),提出一種土與土工織物筋材相互作用界面模擬的新思路。通過算例計算表明。加筋土有限元分析的思路是可行的,且簡單、實用。
滾動軸承轉(zhuǎn)盤軸承
滾動軸承轉(zhuǎn)盤軸承
6點支承玻璃面板的有限元分析方法——查恩明 (2)
1 幕墻中6點支承玻璃面板的ansys分析方法 沈陽遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司查恩明qq:781609959 【摘要】《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》jgj102-2003只給出了4點支承玻璃面板 的計算方法,并沒有給出6點支承玻璃面板的計算方法,但是工程實 踐中6點支承的情況非常常見,因此我們想到了借助有限元軟件ansys 對6點支承的玻璃面板進(jìn)行力學(xué)分析。 【關(guān)鍵詞】建筑幕墻6點支承玻璃面板ansys有限元軟件菜單操作方 法命令流操作方法 一.前言 我國建筑幕墻工業(yè)從1978年開始起步,經(jīng)過20多年發(fā)展,特別是90年代的高速 發(fā)展,到二十一世紀(jì)初,我國已成世界第一幕墻生產(chǎn)大國和世界第一幕墻使用大國。 我國所使用的建筑幕墻從支承形式上分主要為以下幾種:框支承幕墻、肋支承幕墻 和點支承幕墻。從近幾
6點支承玻璃面板的有限元分析方法——查恩明
1 幕墻中6點支承玻璃面板的ansys分析方法 沈陽遠(yuǎn)大鋁業(yè)工程有限公司查恩明qq:781609959 【摘要】《玻璃幕墻工程技術(shù)規(guī)范》jgj102-2003只給出了4點支承玻璃面板 的計算方法,并沒有給出6點支承玻璃面板的計算方法,但是工程實 踐中6點支承的情況非常常見,因此我們想到了借助有限元軟件ansys 對6點支承的玻璃面板進(jìn)行力學(xué)分析。 【關(guān)鍵詞】建筑幕墻6點支承玻璃面板ansys有限元軟件菜單操作方 法命令流操作方法 一.前言 我國建筑幕墻工業(yè)從1978年開始起步,經(jīng)過20多年發(fā)展,特別是90年代的高速 發(fā)展,到二十一世紀(jì)初,我國已成世界第一幕墻生產(chǎn)大國和世界第一幕墻使用大國。 我國所使用的建筑幕墻從支承形式上分主要為以下幾種:框支承幕墻、肋支承幕墻 和點支承幕墻。從近幾
離心鋼管混凝土扭轉(zhuǎn)性能有限元分析方法研究
通過采用ansys中摩擦接觸中的面-面接觸單元對離心鋼管混凝土構(gòu)件進(jìn)行數(shù)值模擬。分析中考慮了材料非線性和接觸非線性,研究不同的參數(shù)取值對構(gòu)件扭轉(zhuǎn)性能的影響,得到最佳的參數(shù)取值。通過試算得到的接觸參數(shù),對離心鋼管混凝土構(gòu)件進(jìn)行數(shù)值分析,得到構(gòu)件的抗扭承載力,并與試驗進(jìn)行了對比,結(jié)果較吻合。
軟化材料的彈塑性有限元分析
給出了軟化材料彈塑性有限元分析的基本算法:選用顯式euler法作為本構(gòu)積分方案;在結(jié)構(gòu)未達(dá)到極限荷載前采用初應(yīng)力法配合thomas加速方案作為平衡迭代方法;而當(dāng)結(jié)構(gòu)接近極限荷載時,程序轉(zhuǎn)換為弧長法控制迭代,使結(jié)構(gòu)越過極值點進(jìn)入軟化區(qū)直至破壞。最后,討論了該領(lǐng)域面臨的重要問題——由于材料軟化而導(dǎo)致的應(yīng)變局部化現(xiàn)象及其有限元模擬。
第05講-有限元分析方法及工程常用單元類型、單元選擇
第05講-有限元分析方法及工程常用單元類型、單元選擇
雙排樁開挖過程的改進(jìn)有限元分析方法
雙排樁開挖過程的改進(jìn)有限元分析方法——在現(xiàn)有的雙排樁計算模型上,提出了改進(jìn)有限元計算方法。在該法中,將被動區(qū)的土壓力視為彈簧反力,考慮地基反力系數(shù)的變化,并將彈簧反力轉(zhuǎn)化成等效結(jié)點力且表示成單元結(jié)點位移的函數(shù),由此得到彈性地基梁單元矩陣,最后...
基于有限元分析方法的吊鉤優(yōu)化設(shè)計研究
將有限元分析方法和優(yōu)化設(shè)計理論相結(jié)合,以ansys軟件為工具,構(gòu)建了傾翻吊鉤的優(yōu)化設(shè)計模型,以參數(shù)優(yōu)化和形狀優(yōu)化相兼容,在保證安全性的前提下,優(yōu)化了傾翻吊鉤的結(jié)構(gòu)參數(shù)和結(jié)構(gòu)形狀,大幅度地減輕了釣鉤材料的消耗,為該類吊鉤的設(shè)計探索了新的方法,該優(yōu)化設(shè)計的結(jié)果已在某鋼鐵企業(yè)投入使用.
連續(xù)梁橫向分布影響線的有限元分析方法
連續(xù)梁橫向分布影響線的有限元分析方法——基于現(xiàn)有簡支梁橫向分布影響線分析方法,通過計算連續(xù)梁跨中等效抗彎慣性矩,用平面桿系有限元軟件分析了某連續(xù)梁橋的跨中橫向分布系數(shù)。與其它方法相比,計算結(jié)果與實測結(jié)果符合更好。
土工布為筋件的加筋土結(jié)構(gòu)有限元分析方法
土工布為筋件的加筋土結(jié)構(gòu)有限元分析方法——根據(jù)土工布為筋件的加筋土結(jié)構(gòu)特點,介紹了一種土與土工布相互作用的界面作用模擬的新思路,利用有限元方法進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,為土工布在土堤、路堤、擋土墻方面的應(yīng)用提供了參考與借鑒。
巖土材料應(yīng)變局部化的有限元分析方法
巖土材料應(yīng)變局部化的有限元分析方法——采用有限單元法分析巖土材料的應(yīng)變局部化時經(jīng)常會遇到單元尺寸敏感性問題和網(wǎng)格鎖定問題。自適應(yīng)網(wǎng)格技術(shù)能夠有效地解決網(wǎng)格鎖定問題,但仍然無法克服計算結(jié)果對單元尺寸的依賴性,盡管在一維情況下被證明是可行的。復(fù)合...
油浸變壓器附加損耗的三維有限元分析方法
建立了變壓器的三維漏磁場有限元分析模型,并以一臺srn11-m-800/10油浸變壓器為例進(jìn)行了渦流場的計算。
粗網(wǎng)格劃分下的箱梁三維實體有限元分析方法
針對現(xiàn)有箱梁分析方法普遍存在的計算精度與計算效率之間矛盾的問題,提出了粗網(wǎng)格劃分下的箱梁三維實體有限元分析方法。在充分考慮箱梁受力變形特點的基礎(chǔ)上,以修正的hellinger-reissner變分原理為基礎(chǔ),通過合理引入非協(xié)調(diào)位移插值項,構(gòu)造出直角坐標(biāo)系下的六面體八結(jié)點雜交應(yīng)力單元8n21β和柱坐標(biāo)系下的六面體八結(jié)點雜交應(yīng)力單元8n21βc,分別用于粗網(wǎng)格劃分下的直箱梁和曲線箱梁的三維實體有限元分析。數(shù)值算例表明:8n21β單元和8n21βc單元在粗網(wǎng)格劃分下具有較高的計算精度,能有效提高箱梁三維實體有限元分析的計算效率。
T型鋼梁柱連接的有限元分析方法
針對適用于鋼結(jié)構(gòu)的短t型鋼連接節(jié)點半剛性梁柱節(jié)點采用理論和試驗相結(jié)合的方法進(jìn)行了分析研究。采用目前國際上比較流行的大型通用有限元軟件ansys,對t型鋼的連接節(jié)點試件進(jìn)行了三維非線性有限元分析,詳細(xì)論述了t型鋼梁柱連接的有限元分析方法,為工程中運(yùn)用有限元軟件分析提供了依據(jù)。
變位機(jī)用轉(zhuǎn)盤軸承的諧響應(yīng)分析
針對變位機(jī)工作過程中的實際要求,計算得到變位機(jī)承受切削力的大小,對變位機(jī)用轉(zhuǎn)盤軸承—4點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承進(jìn)行有限元模型的建立,并對其進(jìn)行切削力作用下的諧響應(yīng)分析,得到該軸承在極限工作位置時,軸承外圈的上表面在x、y、z三個方向的頻率位移響應(yīng)曲線,從而確定了危險點的頻率,并得到了在此頻率下轉(zhuǎn)盤軸承的應(yīng)力、變形云圖,證明了選用軸承具有足夠的靜剛度和動剛度,計算結(jié)果對于變位機(jī)的設(shè)計開發(fā)以及轉(zhuǎn)盤軸承的選用有指導(dǎo)作用。
變位機(jī)用轉(zhuǎn)盤軸承的載荷分析與仿真
針對變位機(jī)的實際要求,選擇4點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承作為其主要承力部件,簡要介紹了轉(zhuǎn)盤軸承的構(gòu)造、特點及變位機(jī)的工作要求,采用載荷疊加法在matlab中編程計算,得到全載荷狀態(tài)下當(dāng)量負(fù)荷的分布情況,從而得出轉(zhuǎn)盤軸承工作過程中當(dāng)量負(fù)荷的最大值及其受力最差的位置,通過靜力彈性接觸理論公式得到此時受載最大的滾動體對滾道的接觸應(yīng)力。在ansys中對4點接觸球轉(zhuǎn)盤軸承進(jìn)行有限元分析,得到靜力下的應(yīng)力和變形云圖及受載最大的滾動體對外滾道的接觸應(yīng)力。與理論計算結(jié)果相比較,驗證了有限元分析結(jié)果的正確性與可信性。
利用有限元分析方法控制橋梁施工
隨著計算機(jī)技術(shù)的迅速發(fā)展與普及,有限元分析方法已成為一種解決工程實際問題最有效的數(shù)值方法。有限元分析方法的本質(zhì)就是把無限多個自由度的連續(xù)體,理想化為通俗易懂的有限多個自由度的單元集合體,類似于數(shù)學(xué)中分析一些簡單的集合問題,通過有限元分析方法,對每一個集合單元進(jìn)行近似值的求解。本文通過研究有限元分析方法的基本原理,通過一系列的橋梁施工工程計算方法,合理結(jié)合有限元分析方法提出科學(xué)的橋梁施工手段,對橋梁工程的施工過程進(jìn)行反復(fù)的評價、計算,從而直接地控制好橋梁施工的各個需要解決的問題。通過利用有限元分析方法,計算出橋梁工程施工的數(shù)值,能夠控制好橋梁結(jié)構(gòu)、形狀等方面面臨的問題。
基于ANSYS Workbench的輪轂軸承法蘭盤輪轂有限元分析
根據(jù)從動輪所用第三代輪轂軸承單元的受力情況,針對法蘭盤輪轂和內(nèi)圈的接觸模型,通過solidworks與an-sysworkbench進(jìn)行協(xié)同仿真有限元分析,得出了法蘭盤輪轂的強(qiáng)度和剛度,為進(jìn)一步的優(yōu)化設(shè)計奠定了基礎(chǔ)。
大型隔膜泵介桿有限元分析方法的改進(jìn)
介桿是大型隔膜泵動力端的關(guān)鍵部件之一。在隔膜泵的設(shè)計過程中,應(yīng)根據(jù)其實際所受載荷對介桿進(jìn)行靜強(qiáng)度與疲勞強(qiáng)度分析,以確保介桿在隔膜泵運(yùn)行過程中安全性。介桿的分析可分為單件與裝配體分析,傳統(tǒng)的介桿分析是進(jìn)行單件靜強(qiáng)度分析計算,相比于裝配體,約束與加載方式對于介桿的分析結(jié)果影響較大,所得到的結(jié)果與真實情況可能存在偏差。因此,本文基于有限元軟件adina對介桿進(jìn)行單件與裝配體分析,對比兩種分析方法的差異,驗證傳統(tǒng)分析方法的準(zhǔn)確性,確定最優(yōu)的隔膜泵介桿分析方法。
履帶式起重機(jī)下車有限元分析方法淺析
針對多數(shù)理論公式無法反映結(jié)構(gòu)局部細(xì)節(jié)受力和變形等力學(xué)狀態(tài),以及履帶起重機(jī)下車結(jié)構(gòu)整體分析中邊界條件、結(jié)果評判難于確定的問題,論述了履帶起重機(jī)下車結(jié)構(gòu)整體分析時單元選擇、邊界條件施加、計算工況選擇和結(jié)構(gòu)結(jié)果評價重點等,采用有限元法進(jìn)行數(shù)值求解,得到了較精確的數(shù)值結(jié)果,對履帶起重機(jī)下車結(jié)構(gòu)后續(xù)的改進(jìn)具有一定的指導(dǎo)意義。
有限元分析方法在某型椅子設(shè)計中的應(yīng)用研究
本文針對目前家具使用過程中出現(xiàn)的關(guān)鍵部位受損嚴(yán)重導(dǎo)致不能繼續(xù)使用的事實,結(jié)合家具設(shè)計的特點,提出利用有限元分析方法對家具關(guān)鍵結(jié)構(gòu)進(jìn)行功能性分析;在介紹有限元分析方法相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,以cosmosworks為技術(shù)平臺,對某型家具進(jìn)行靜力學(xué)分析,通過對家具關(guān)鍵部位進(jìn)行功能性分析來預(yù)測家具產(chǎn)品的性能及壽命,為家具的設(shè)計開發(fā)提供了一條新的思路。
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职位:BIM工程師
擅长专业:土建 安裝 裝飾 市政 園林