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1.
1如何在Patran中设定阻尼? 在MSC Nastran和Patran中,阻尼是影响动力学模型分析,尤其是长载荷响应分析的关键因素.  相似文献   
2.
1如何在Marc线性分析中引入屈曲缺陷因子?Marc在进行基于特征值的非线性屈曲分析时,若要在某增量步结束后提取某阶屈曲模态作为扰动位移,需用到屈曲增量法,即buckle increment.  相似文献   
3.
1 如何在Adams中追踪某点应力随时间变化的曲线? (1)在Adams后处理模块PostProcessor中打开Durability插件(Tools-Plugin Manager→Durability→Load →Yes). (2)在PostProcessor窗口空白处点击右键,在弹出的菜单中选择Load Animation,进入动画模块. (3)选择Durability → Nodal Plots进入Compute Nodal Plot菜单,在Analysis中选择计算结果、在Flexible Body中选择对象柔体,右击Node to Add to List →Pick Flexbody Node,在屏幕上选择需要追踪的节点并点击右键确定;继续在菜单中选择需要输出的应力或应变结果,按OK按钮确定.  相似文献   
4.
从分数导数的定义出发,提出了在经典粘弹性模型理论中采用Abel粘壶取代传统牛顿粘壶的新观点.将高分子粘弹性阻尼器在MTS831.10材料试验机上进行动态力学行为试验,对试验结果用分数导数模型进行拟合.结果表明,分数导数Kelvin模型可以同时精确地拟合高分子材料的存储模量和损耗模量随频率变化的曲线,而且其形式简单、统一.在计算过程中需要调整的参数很少.最后将分数导数模型引入静态特性公式,得出了圆筒状粘弹性阻尼器动态刚度与阻尼的表达式.  相似文献   
5.
1 HyperMesh有哪些快捷键?HyperMesh有较多的快捷键,掌握这些快捷键可大大提高网格划分速度.常用的快捷键为:F2,删除单元、面和实体等;F3,移动节点或代替节点;F4,量取节点(或几何点)距离或建立中点;F5,隐藏几何或者单元特征;F6,合并、拆分单元或建立单独的  相似文献   
6.
针对岩土锚固系统中单一材料纤维增强复合材料(Fiber Reinforced Polymer,FRP)锚杆固有的脆性特征以及延展性较差的问题,提出新型复合FRP锚杆——MFRP(Metal FRP)锚杆.该锚杆由中心的高延展性金属材料、外层的FRP以及连接金属材料和FRP的钢纤维层构成.根据复合材料混合法理论分析MFRP锚杆的延展性,并用MSC Marc模拟分析其协调性.MFRP的应力应变曲线及锚杆受拉力情况下界面剪应力表明:MFRP的延伸率比普通的FRP提高大约15倍;通过添加钢纤维层,MFRP的界面平均剪应力比未添加钢纤维层的材料减小一半左右,从而使界面间的变形更加协调.  相似文献   
7.
为验证通过有限元法研究土体流变问题的可行性,采用Maxwell流变模型模拟土体流变特性.根据某工程的实际施工图,使用MSCMarc建立模型,模拟土体流变特性对锚固边坡的影响,计算得到桩顶部的冠梁在施工后3个月内的变形和沉降变化规律.将有限元计算结果与工程实际测试结果进行比较,并对土体流变模型和流变参数的选取进行讨论,模拟曲线表明计算结果与测试结果吻合较好.  相似文献   
8.
1 CAE软件与CAD软件接口问题在模型制作方面,CAD软件的功能远远强于CAE软件,因此,CAD软件与CAE软件之间的接口问题就显得比较重要.模型传递主要有2种方法:一种是通过专用数据接口进行传递,另一种是通过标  相似文献   
9.
为研究裂纹对石墨烯力学性能的影响,以锯齿型石墨烯为研究对象,基于分子动力学方法,采用Tersoff势函数分析裂纹长度对石墨烯拉伸力学性能的影响以及含有裂纹的石墨烯在不同应变率下的拉伸变形破坏过程.结果表明,裂纹长度的增加大大减小石墨烯的抗拉强度和抗拉应变,对弹性模量有一定影响;裂纹降低石墨烯的抗拉应变对应变率的敏感性,但对于含有裂纹的石墨烯,仍可以增大加载速率来提高石墨烯的抗拉性能.  相似文献   
10.
正1如何在ANSYS Workbench中显示某一路径上的应力?在Classic中通过命令[path]实现.在model标签上点击右键插入Construction Geometry,选择后,在Outline中出现Construction Geometry选项,在该选项上点击右键插入path,然后就会显示详细的路径定义.目前版本只能选择两点定义直线路径,可以通过点、线或面进行选取,默认为线中点/面中心,选择确认后,x,y和z坐标值会自动进行调整;然后通过Solution→Linearized Stress选择定义好的路径和  相似文献   
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