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1.
结合巨型泄洪引水闸门400t压力定轮轴瓦的应力计算与理论分析,提出了多体摩擦型接触问题的边界元与有限元的耦合解法,并将有限元的子结构法引入到多体摩擦型接触问题的边界元与有限元耦合计算中,提高了求解大型和复杂多体接触问题的功效。本方法也适用于非接触区情况比较复杂的其它多体接触问题。  相似文献   
2.
为防止温度裂缝 ,在整体式碾压混凝土重力坝中预设裂缝 ,采用空间有限元法计算具有预裂缝的整体式碾压混凝土重力坝的应力和位移 ,分析预裂缝对坝体应力场和位移场的影响 ,在有限元法计算中考虑碾压混凝土薄弱面的影响 ,将坝体材料作为正交各向异性材料 ,采用相当弹性模量。对预裂缝问题提出合理建议。  相似文献   
3.
本文首先将门扇在运转过程中所受的各种荷载和约束反力(包括摩擦力)按空间力系进行动态静力分析。求得作用在顶枢锚杆上的荷载,然后对锚杆采用有限元法进行应力计算。其中恰当地处理了顶枢分层焊接的问题,并考虑了接触应力。最后对锚杆应力场进行分析,得出最大应力、最不利应力组合和重复应力的循环特征,提出了一些有价值的结论和看法。  相似文献   
4.
本文利用空间弹性力学一般解推求了成层地基的弹性力学基本解,并在此基础上发展了成层地基的边界单元法。它较之均质边界单元法处理同类问题,具有输入信息少、精确度高和解析性强等优点,可广泛用于岩土工程的组合层状结构中。  相似文献   
5.
FRP横向加固木柱轴心受压性能计算   总被引:5,自引:0,他引:5  
在各向异性弹性力学的基础上,根据Tsai-Wu强度准则建立加固木柱屈服荷载和屈服应变的计算公式,进行15根FRP加固木柱的轴心抗压性能试验,详细探讨受载后试件的工作机理和破坏模式。试验结果表明,FRP横向加固木柱可提高木柱的抗压承载力,改善木柱的延性;三层GFRP可提高木柱承载力和峰值应变分别达21.82%和94.95%;加固木柱达到极限荷载时,横向加固层没有出现拉断现象,其横向应变并未达到横向加固层的极限应变,仅为FRP极限拉应变的10%左右。通过分析峰值应变比和约束刚度比的关系,提出加固木柱极限承载力和峰值应变的计算公式。经比较,计算值和试验结果吻合较好。  相似文献   
6.
民用工业中复合材料桁架的应用和发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了复合材料桁架的构造、分类和计算方法,突出了复合材料桁架的优越性能和在民用工业中的应用前景;在分析大量文献资料的基础上阐述复合材料桁架杆件的多种加工工艺,并比较不同截面形式对杆件性能的影响;探讨复合材料杆件的破坏机理和分析方法,介绍节点的类型和各自的特点,提出节点及连接部位存在的关键问题;根据国内外复合材料桁架的研究和应用现状,阐述了复合材料桁架的性能和不同的设计方法,总结归纳影响复合材料桁架性能的关键因素和设计中存在的一些问题,并提出改进杆件设计、节点设计和优化复合材料桁架的建议。  相似文献   
7.
FRP加固轴心受压木柱应力-应变模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
在Tsai-Wu强度准则的基础上,建立了三向受压木柱的屈服准则及随后的屈服面发展方程。根据内力平衡和应变相容的原理,提出了FRP加固木柱轴心受压时的增量应力-应变关系模型。提供了12根CFRP和GFRP环向加固木柱的轴心抗压性能试验数据。计算结果和试验数据比较表明,在达到加固木柱极限抗压强度之前两类结果吻合较好,而之后计算结果明显偏高。试件的工作机理表明,在达到加固木柱极限抗压强度时,环向受拉FRP中的应变很小,远小于其极限抗拉应变。此外,提出了加固木柱与极限抗压强度相对应的环向应变计算公式,并将之用于计算模型程序运算的结束条件。根据Bazan-Buchanan准则,将加固木柱极限抗压强度之后的σ1-ε1曲线简化为下降的直线,与试验结果吻合较好。提出模型可用于进行工程分析和设计。  相似文献   
8.
总结出三种求解边界元非对称系数矩阵线性方程组的波前消元法,将建立方程和消元逐行并行交错实现,由此节省了大量的计算机存储量和计算机时,使较大的计算问题容易得到解决.讨论了三种方法求解不同类型的较高阶边界元方程组的效率,并给出了工程连接结构(多子域结构)的实例.  相似文献   
9.
 一、引言 在求解各种定解问题时,化偏微分方程为积分方程是一个比较复杂的过程,归化的途径多种多样,可以从同一边值问题得到几个不同形的边界积分方程,对于各种方程及其定解问题没有统一的方法。C.B.Brebbia提出了用加权余量格式建立有关的边界积分方程的直接法。在变分法中,可以用拉格朗日乘子引入约束条件,用内积构造泛函,通过变分建立各种广义变分原理,这些拉格朗日乘子是可以识别的。类似于变分法,也可以通过加权余  相似文献   
10.
本文对边界元法中如何简化体积力的处理,避免域内积分这一课题作了一些探讨,对处理体积力的几种方法进行了比较,说明通过数学方法将体积力的域内积分化为边界积分的方法和用弹性力学体力化面力的方法来处理体积力具有明显的优点。  相似文献   
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