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1) finite ribbon method
有限条带法
1.
To investigate further the working performance of flexural members of steel-reinforced high-strength concrete under monotonic loading,a full-range nonlinear analysis is made through the finite ribbon method based on flat section assumption.
为进一步研究钢骨高强混凝土受弯构件的工作性能,通过基于平截面假定的有限条带法,对其在单调荷载作用下的整个受力过程进行分析,计算得到弯矩与曲率、荷载与变形的关系曲线,以及混凝土强度、含钢率对荷载-变形的影响曲线·研究表明,当外荷载为极限荷载的14%左右时,钢骨高强混凝土构件受拉区混凝土开裂;在相同荷载条件下,钢骨高强混凝土构件的延性比钢骨普通混凝土构件的有所降低;在相同变形条件下,随着含钢率的增加,钢骨高强混凝土受弯构件的承载能力得到显著提高
2) finite belt
有限条带
1.
A rectangular membrane element with rotational degree of freedom is constructed through finite belts of unit length and width.
根据有限条带思想构造了带旋转自由度的平面矩形膜元,此种单元可与矩形板弯曲单元耦合成平板壳单元,也可单独作为平面应力-应变问题分析单元;单元周边纵向采用线性位移模式和横向采用三次Hermite位移模式,与普通梁单元一致,因此可与梁单元耦合和叠加。
2.
Using the transformation between skew coordinate and orthogonal coordinate, a parallel quadrilateral plate element is constructed by using the finite belt and shape functions of generalized deep beam displacements.
利用斜坐标系与直角坐标系的变换关系、有限条带思想和深梁位移插值函数 ,构造了一种考虑剪切变形的平行四边形厚 薄板弯曲通用单元的位移 (曲率、剪应变、转角、横向位移 )插值函数 ,导出了刚度矩阵和非结点荷载等效力。
3) finite strip method
有限条法
1.
Application of finite strip method in seismic response analysis of large aqueducts
大型渡槽有限条法地震反应分析
2.
A B3-spline finite strip method was employed to investigate the effects of forming parameters such as the bend angle increment, the strip thickness, the material yield limit, the flange length, the web width, and the distance between two roll stations on the peak of the longitudinal edge membrane strain developed in the cold roll forming of a channel section.
采用B3样条有限条法研究成型工艺参数(如弯曲角增量、带材厚度、材料屈服极限、翼缘长度、腹板宽度和机架间距等)对槽钢辊弯成型过程带材边部纵向薄膜应变峰值的影响。
3.
The finite strip method in structural analysis has been extended, and elastic-plastic large deformation spline finite strip method based on the Updated-Lagrange method (U.
拓展了结构分析有限条法 ,基于固体力学有限形变理论的更新拉格朗日法 (U 。
4) finite stripe method
有限条法
1.
Analysis of transversal internal force of box girder with finite stripe method;
箱梁横向内力的有限条法
2.
According to the regularity of the plate structure, the finite stripe method is used for the modeling of the active vibration design, which transforms the 2 dimension problems to some 1 dimension ones.
针对板结构形状的规则性 ,提出用有限条法进行建模 ,将二维薄板的控制设计降为一维控制问题的设计 。
5) finite strip method
有限条元法
1.
An improved finite strip method was developed, and a column shell curvilinear strip was constructed.
该方法所用位移基函数能描述剪弯型杆件的变形曲线,克服了传统有限条元法选用纯三角函数作为基函数导致基底剪应力为零的缺点。
6) Galerkin-finite strip method
Galerkin-有限条法
补充资料:左/右安全带加强板拉延件的有限元模拟分析
CAE是现代模具制造中必不可少的环节,对它的成熟应用可以大大提高模具公司的竞争力。本文介绍了青岛FP驾驶室左/右安全带加强板冲压工艺的设计过程以及利用Autoform软件对拉延件进行模拟分析的过程,阐述了CAE分析在薄板冲压成型过程中所发挥的重要作用。一、引言 利用模具对金属板料冲压加工可获得质量好、精度高、外表光滑的冲压件,它是一种节材、高效、低成本的成型方法。冲压工艺设计是薄板冲压成型技术的关键,由于冲压成型过程是一个非常复杂的物理过程,涉及力学中的三大非线性问题:(1)几何非线性(冲压中板料产生大位移、大转动和大变形);(2)物理非线性(又称材料非线性,指材料在冲压中产生的弹塑性变形);(3)边界非线性(指模具与板料产生的接触摩擦引起的非线性关系)。这些非线性的综合,加上不规则的工件形状,使得冲压成型过程的计算相当棘手,是传统方法无法解决的问题。传统的工艺设计只能以许多简化和假设为基础进行初步设计计算,然后进行大量地依靠经验与反复试模、修模来保证零件的品质。这样的方法用于新产品、尤其是像汽车覆盖件一类的要求精度高、成型性好的大型复杂零件的工艺设计,不仅时间长、费用高,还往往难以保证零件的品质。随着非线形理论、有限元方法和计算机软硬件的迅速发展,薄板冲压成型过程的CAE分析技术日渐成熟并在冲压模具与工艺设计中发挥越来越大的作用。冲压成型过程的计算机模拟实质上是利用数字模拟技术分析板料变形的全过程从而判断冲压工艺方案的合理性,每次模拟就相当一次试模过程。因此成熟的CAE模拟技术不仅可以减少试模次数,在一定条件下还可以使工艺和模具设计一次合格从而避免修模。这就可大大缩短新产品开发周期,降低开发成本,提高产品品质和市场竞争力。 二、 产品形状和特点 产品形状和特点如图1所示,该件属于汽车内表面件,搭接面多,搭接面质量要求高,不允许有波纹、皱纹、破裂等影响产品质量的缺陷。该件形状复杂,不规则,长650mm,宽95mm,高105mm,属于“L”型细长件。该件有三个孔,分布在不同方向的两个面上,有一处翻边,翻边高度为22mm,翻边线为曲线,曲率半径大,该件的边线为立体曲线,为了保证修边刃口的强度,需要在几个方向上修边。该产品的另一个主要特点为左右件,且左右件完全对称。根据该件的特点,冲压工艺制定为:拉延 、修边冲孔、整形修边切开、翻边吊楔修边、吊楔冲孔、修边冲孔。
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参考词条
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