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1.
巨型框架结构是一种还未被国家设计规范正式列入的新型高层结构体系,巨型框架结构的设计及计算方法正处在研究之中。针对结构抗震水平弹性位移验算问题,根据巨型框架结构变形特点,提出了用子结构法建立结构水平位移简化算法的思路和作法。对一工程结构进行了分析,分析结果与三维空间有限元精细方法十分接近,为计算巨型框架结构的水平位移提供了一种实用、有效的简化算法。  相似文献   
2.
以单层柱面网壳试验模型为背景进行损伤定位研究,采用ANSYS软件对其螺栓松动损伤进行了有限元分析,利用神经网络的模式分类功能进行了螺栓松动的分步损伤定位,即首先以整体结构为研究对象,采用面向子结构的损伤定位,确定结构是否存在损伤及损伤的大致位置;然后采用面向节点的损伤定位法,确定子结构中螺栓松动损伤的节点位置。研究结果表明:损伤识别的成功率与杆件灵敏度密切相关,为了保证识别结果准确性,其灵敏度达到2%以上才能正确识别,当杆件的灵敏度过低时将无法通过动力测试识别;采用分步损伤定位方法可以显著减少损伤精确定位时训练样本的数量,适合于不完备的模态数据,利用低阶模态数据即可准确识别损伤的子结构与节点位置。  相似文献   
3.
工程结构中结构或构件之间存在接触摩擦现象是较为普遍的,接触协同作用使得结构非线性屈曲问题的数值求解变得困难。该文从这一实际问题出发,采用子结构凝聚自由度的有限元方法得到基于接触界面问题的非线性有限元平衡方程,通过增广拉格朗日乘子法对接触问题的约束条件进行处理,并与柱面弧长法结合,对非线性屈曲问题进行全过程跟踪求解。算例结果表明接触协同作用对结构的非线性屈曲过程影响明显,有必要在实际工程结构设计中考虑接触协同作用的影响。  相似文献   
4.
一种升余弦成形滤波器的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
给出一种适用于PHS基带系统中高性能成形滤波器,对比两种实现方法在基带芯片中的性能,利用最少的非零比特位来表示符号数的编码技术即符号数Canonic Sign Digit表示(CSD),采用子结构共享技术改进数字滤波器结构,实现了二进制补码与CSD的转换和系统中升余弦Nyquist成形滤波器的ASIC设计,在SMIC 0.18μm工艺下进行了功能仿真、综合和后仿真。  相似文献   
5.
基于Matlab平台的组合结构动态分析工具箱的开发与应用   总被引:1,自引:1,他引:0  
组合结构动态分析是结构动力学的一个重要分支。本文开发了一个基于Matlab平台的面向对象的组合结构动态分析工具箱,概括了工具箱所采用算法的理论背景,介绍了工具箱的构成和流程,给出了工具箱开发过程中一些关键问题的解决方案,并以一个两层二维框架结构的组合结构动态特性分析为例来验证工具箱的可靠性。组合结构分析结果与有限元理论计算结果符合良好,这说明所开发的工具箱是可靠的。  相似文献   
6.
由于车铣加工中心刀塔结构的复杂性和多结合面性,本文将其分解为四个子系统,结合面用等效弹簧和等效阻尼代替,利用一个柔性结合点可以用二个刚性结合点和一个子结构替换的原理,并运用机械阻抗凝聚法和子结构综合法建立了刀塔结构的动力学模型。  相似文献   
7.
用动态子结构法对三峡升船机的主传动系统建立动力学模型。把整个系统分为8个一级子系统,每个一级子系统又分为4个二级子系统,建立每个二级子系统的动力学模型,利用边界条件,层层组装,最后组合成完整的动力学方程。  相似文献   
8.
采用OM、SEM、EBSD及TEM对25CrMo钢的微观组织进行定量表征,分析微观组织对试验钢塑性的控制作用。结果表明:随着晶粒的粗化,低碳板条马氏体钢的塑性逐渐增加,其与传统的理解不同,即具有大角度取向的原奥氏体晶粒(也包括束和块)不再是塑性的协调单元.只有属于小角度取向的马氏体板条对塑性的影响满足细晶增塑的原理,即在低碳板条马氏体钢中板条是塑性的有效控制单元.因此,在板条马氏体钢中,细化马氏体板条或增加小角度界面比例,是提高塑性的重要途径,其弥补了细化晶粒在大型构件中难以实现的不足.此外,也为高强度、高塑性材料的设计和开发提供了新思路.  相似文献   
9.
地基基础与上部结构共同作用若干问题的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究地基基础与上部结构共同作用中矩阵方程的优化和各种地基模型的位移矩阵方程的建立;对桩箱和桩筏基础情况下的共同作用提出了可行的分析方法,并将实测结果与理论分析结合起来,讨论其共同作用的机理。  相似文献   
10.
本文针对膜、索膜结构的形态分析问题,以节点力平衡原理为基础,结合子结构的数值计算方法,提出了解决该类问题的一种新方法。进行了相应的公式推导,并编制了实现该方法的分析程序。通过经典算例(标准悬链面),对该方法数值收敛性进行了测试,表明该方法具有收敛速度快、占用计算机内存小的特点;结合工程实例,采用自应力判别法,运用有限元分析软件(ANSYS)对该方法的分析结果精度进行了检验,证明该方法具有较高的分析精度,完全能够满足工程应用的要求。  相似文献   
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