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1)  optimizing structure and function
优化结构和功能
2)  Functional Structure Optimization
功能结构优化
3)  structure and function
结构和功能
1.
The developing process, structure and function of Decision Support System for the non-coal industrial evaluation in coal mine are introduced.
介绍了煤矿非煤产业项目评价决策支持系统开发的过程,以及系统的结构和功能,给出了各种评价指标的具体计算方法和原则。
2.
Based on two models,we analyzed and compared the differences in ecosystem structure and function.
1软件构建了北部湾海洋生态系统1960s(1959~1961)和1990s(1997~1999)2个时期的Ecopath模型,比较和分析了渔业资源衰退前后北部湾生态系统的结构和功能的变化,并进一步根据Odum′s生态系统发展理论,评价了当前北部湾生态系统的健康状况。
3.
Considering the forest ecosystem important role, researches on the structure and function of the forest ecosystem have been related to many global environmental issues.
除了它重要的、不可替代的生态、经济和社会地位外 ,从生态系统本身以及与全球气候变化的联系上 ,地处高寒环境下的川西亚高山针叶林生态系统有其独特之处 :相对简单的层次结构和种丰富度 ,清晰的更新和演替规律 ,有意义的地质、气候和区系历史 ,巨大的土壤冷冻碳库 ,更加分化的结构和功能类型 ,复杂的地形、地貌组合以及生态位的多样性等。
4)  structural and functional properties combined
结构和功能一体化
1.
The paper briefly describes some special pr operties, possible application fields and mass production problems of ceramics with structural and functional properties combined,such as silicon carbide, Nd doped YAG, and Sialon with rare\|earth elem.
从当前新材料的开发和材料科学发展向多功能、小型化、复合化、低成本制备等要求出发 ,并就现有高性能陶瓷材料的基本性能和材料制备工艺上的优缺点进行了分析 ;简要介绍了碳化硅 (SiC)陶瓷、添加Nd的钇铝石榴子石 (Nd -YAG)陶瓷、掺有稀土的氮化硅 (RE -Si3 N4)陶瓷等几种具有结构和功能一体化高性能陶瓷材料的优良性能 ,可能的应用以及目前存在的问题 ,特别是在基础研究和制备科学上今后应予以关注的方
5)  cardiac structure and function
心脏结构和功能
1.
In order to evaluate the application of echocardiography in PHS examination, echocardiography was used to study the changes of cardiac structure and function in 120 broilers at 4 weeks of age.
为了评价超声心动图在肉鸡心脏结构和功能检查中的应用价值,探讨肉鸡肺动脉高压综合征(PHS)发病过程中心脏结构和功能的变化规律,利用自然病例,选取了3,4,5,6四个周龄共120羽肉鸡(健康肉鸡和患病肉鸡各60羽)进行超声心动图研究。
6)  Left ventride structure and function
左心结构和功能
补充资料:一种钣金件结构强度计算和优化
用有限元法对新品进行强度计算和优化是提高设计质量、低成本的有效手段,而有效运用这种方法的先决条件是保证计算结果的正确性。本文通过对一种钣金零件的强度计算,着重探讨了“有限元”法中“边界条件”对计算结果的影响,特别是分析对象在工作环境中有“位移”的情况。

    用“有限元法”对设计产品进行强度计算,并通过计算结果对设计产品进行优化改进是新产品研发过程中不可缺少的环节,随着CAD/CAE/CAM等技术的普及,这种方法在缩短新品开发周期及节约成本方面的作用更为凸显。“有限元法”的有效性不仅体现在有限元应用软件本身,更体现在对实际模型进行抽象、简化的过程及结果中,即分析模型的“边界条件”。本文对一种支架零件进行强度较核计算,在分析模型中对边界条件进行“微调”,最终得出近乎想象的分析结果,进一步例证和阐述了建立符合实际工况条件的“边界条件”的重要性。只有保证计算结果的正确性,才能通过优化程序对产品结构参数进行优化,以期得到满足工程要求的结果。


一、应用背景


建立分析对象的三维模型,如图1所示。



图1分析对象的三维模型


    该零件是冲压成型的钣金件,是电冰箱上的支撑架,主要承受重力和搬运过程中的冲击力。由于零件壁厚均匀,因此零件的分析模型宜采用“壳”单元模型。


    美国参数技术公司(PTC)的软件是优秀的高端MCAD设计软件之一,基于特征的全参数化及全相关技术极大地提高了设计效率和质量。其中,CAE专用分析模块 Pro/MECHANIC实现了与Pro/ENGINEER的完全无缝集成,由于Pro/MECHANIC采用高阶次单元(P单元),使分析模型的网格生成变得简单容易,无需对原模型结构进行大量的简化处理。Pro/MECHANICA实现了与其他PTC产品、数据管理工具及其他CAD工具的真正交互性。参数化优化结合了Pro/ENGINEER的全部功能后,Pro/MECHANICA可以提供真正的参数化分析,使用相关仿真特征,因为与后续产品(模具、刀路轨迹等)完全相关,即使设计更改后,也不需要重新定义分析。


    该零件的三维模型是用Pro/ENGINEER 软件完成的,强度计算在Pro/ENGINEER与Pro/MECHANIC的集成环境中进行,计算用Pro/MECHANIC解算器。


二、分析模型的建立


说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条