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71.
高热流密度电加热元件   总被引:1,自引:0,他引:1  
张贵勤 《核动力工程》1989,10(6):51-55,F003
本文论述了用于液态金属钠热工水力性能研究的高热流密度模拟电加热元件的结构特点、材料选择、热电偶设置及其他与棒束传热实验研究有关的问题。  相似文献   
72.
文中建立了套管、水泥环和地层互作用的弹塑性的有限元力学模型,用MSC.Marc软件的高度非线性功能对本文的复杂力学系统进行了一系列的计算机仿真模拟研究,为复杂地层套管破坏机理研究提供了简便,可行的方法。本方法可以反推地层载荷,为复杂地层套管破坏的预防措施提供了理论依据。  相似文献   
73.
在某砌石双曲拱坝施工中,由于施工放样的错误,使已建拱坝坝轴线偏离了设计坝轴线,为此需要重新调整拱坝体型。根据已建成的拱冠梁上游面曲线重新确定新的曲线方程,待建部分用新的曲线方程延伸,经空间有限元的应力变形分析,认为调整后的拱坝体型可行。现已付予实施。  相似文献   
74.
对HP700圆锥破碎机的主要部件动锥建立了有限元分析模型,用ANSYS软件对动锥进行了有限元强度和刚度分析,结果输出了动锥分布及变形图,对圆锥破碎机的结够设计提供了依据。  相似文献   
75.
本文研究大长径比自旋弹箭在飞行时横向振动的自振特性。本文将转子动力学应用于弹道学 ,采用有限元法 ,建立自旋弹箭横向振动自振特性方程。同时给出了计算方法。利用该方程和该方法 ,开发了相应的计算程序。通过数值计算 ,可给出细长旋转弹箭飞行时的进动转速和临界转速 ,以及相应的位移和角度振型。利用该程序 ,进行了实例计算和分析。  相似文献   
76.
A continuum-based modeling of coupled electrostatics-structure interactions is presented for the frequency computations of MEMS devices. The present general formulation of electrostatics accounting for free space is validated first by specializing it to one-dimensional uniform motion of conducting surfaces and comparing the resulting electrostatics to conventional lumped models. The general coupled electrostatics-structure interactions are then applied for the prediction of resonant frequencies of MEMS devices due to bias-voltage changes and temperature variations. Comparisons of predicted resonant frequencies obtained by the present coupled electrostatics-structure interaction models with experimental results available in the literature demonstrate that the proposed continuum-based interaction modeling yields high-confidence predictions of resonant frequencies of MEMS devices.  相似文献   
77.
温度场有限元分析的接缝单元   总被引:2,自引:2,他引:0  
朱伯芳 《水利水电技术》2005,36(11):45-47,61
目前混凝土坝的仿真分析正从单坝段仿真向全坝仿真发展,因而需要采用接缝单元,笔者给出三种温度场接缝单元的计算模型:有限厚度接缝单元、近零厚度接缝单元及简化接缝单元.  相似文献   
78.
阐述了仿真环境中的网络攻击模型的设计,建立了一个网络攻击仿真模型,用以产生网络攻击,以达到摧毁网络的机密性、完整性和可用性的目的;采用知识表达的方法来建立模型,该模型包含具有知识库和推理机的专家系统,通过随时间而变化的量,使模型具有基于仿真时钟的推理能力;在攻击模型的设计中,定义了它的基本状态和状态跃迁函数,说明了模型的行为,以及攻击策略的制定,最佳策略的选择,攻击选择原则等问题。  相似文献   
79.
Numerical problems are often encountered in modelling crack propagation in concrete beams using non-linear finite element (FE) analysis, especially when sharp snap-back behaviour in load-displacement relations occurs. This paper firstly identifies 16 arc-length control based numerical strategies based on extensive literature review. They are then used to carefully model the structural behaviour of a four-point single notched shear beam using discrete crack modelling approach in which cracks are represented by interface elements with bilinear softening constitutive laws. Based on extensive FE analyses, detailed comparisons of the merits and demerits of these numerical algorithms are then made. The results indicate that the effectiveness and efficiency of different algorithms may vary considerably from one to another, with the local arc-length based procedures in conjunction with tangential stiffness strategy and reversible unloading model being the most robust.  相似文献   
80.
A novel finite element model is presented for static and dynamic analysis of composite plates integrated with a laminated piezoelectric layer, a host laminated composite plate and an adhesive layer between them. A new adhesive element is developed which includes both peel and shear effects in the adhesive layer based on first‐order shear deformation plate theory. The thin adhesive layer between the piezoelectric layer and the host plate is modelled by assuming that it carries constant shear and peel strains throughout its thickness. In addition, a weighted static shape control scheme for finding the optimal voltage distribution for static shape control is given. By selecting different weighting matrices, a variety of items such as displacements, slopes, curvatures, strains and even generalized forces, can be included in finding the optimal actuating voltage for static shape control. The present model is validated by comparing with those results available in the literature. The numerical results show that the weighted linear least method can give a satisfactory voltage distribution to best match the desired shape. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.  相似文献   
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