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1)  surface element method
面元方法
2)  planar elements method
平面元方法
1.
In present paper a hybrid technique that planar elements method combined with the method calculating the reflection characteristics of multiple-layer structures based on transfer matrix method is developed for more exactly studying high-frequency echo characteristics of underwater targets with multiple-layer structures.
为准确预报其高频回声特性,提出平面元方法结合基于传递矩阵的多层结构反射特性计算方法的混合方法研究水下三维多层结构目标体的高频回声特性,并研究多层圆板、圆球和有限长圆柱等水下多层结构三维目标体的回声特性。
3)  object oriented finite element method (OOFEM)
面向对象有限元方法
1.
This paper totally concluded the basic theory of object oriented finite element method (OOFEM) and its realization procedure, and also compared the same and the different between the traditional finite element method (FEM) and the OOFEM.
系统归纳了面向对象有限元的基本理论和实现方法,比较了传统有限元实现方法与现代面向对象有限元方法的共同点及不同点。
4)  OOFEM
面向对象的有限元方法
5)  panel method
面元法
1.
Improvement of the ship panel method;
船舶螺旋桨面元法的改进
2.
Application of a NURBS higher-order panel method to multi-body hydrodynamic analysis;
NURBS高阶面元法在多体水动力分析中应用
3.
Research on performance of rudder with additional thrust fin by panel method;
面元法计算桨后舵附推力鳍水动力性能
6)  surface panel method
面元法
1.
Prediction of Hydrodynamic Performance on Propeller by High-Order Surface Panel Method;
高阶面元法预报螺旋桨水动力性能
2.
Using the surface panel method to predict the steady performance of ducted propellers
面元法预估导管螺旋桨水动力性能的一种新方法(英文)
3.
A potential-based surface panel method for podded propeller in steady flow was developed concerning the interaction between pod and propeller blades in hydrodynamics.
为研究吊舱推进器性能,应用势流面元法开发了定常流中计入吊舱与螺旋桨桨叶相互作用的水动力性能计算方法。
补充资料:ANSYS中在任意面施加任意方向任意变化的压力方法
在任意面施加任意方向任意变化的压力
在某些特殊的应用场合,可能需要在结构件的某个面上施加某个坐标方向的随坐标位置变化的压力载荷,当然,这在一定程度上可以通过ANSYS表面效应单元实现。如果利用ANSYS的参数化设计语言,也可以非常完美地实现此功能,下面通过一个小例子描述此方法。
!!!在执行如下加载命令之前,请务必用选择命令asel将需要加载的几何面选择出来
!!!
finish
/prep7
et,500,shell63
press=100e6
amesh,all
esla,s
nsla,s,1
! 如果载荷的反向是一个特殊坐标系的方向,可在此建立局部坐标系,并将
! 所有节点坐标系旋转到局部坐标系下.
*get,enmax,elem,,num,max
dofsel,s,fx,fy,fz
fcum,add !!!将力的施加方式设置为"累加",而不是缺省的"替代"
*do,i,1,enmax
*if,esel,eq,1,then
*get,ae,elem,i,area !此命令用单元真实面积,如用投影面积,请用下几条命令
! *get,ae,elem,i,aproj,x !此命令用单元X投影面积,如用真实面积,请用上一条命令
! *get,ae,elem,i,aproj,y !此命令用单元Y投影面积
! *get,ae,elem,i,aproj,z !此命令用单元Z投影面积
xe=centrx !单元中心X坐标(用于求解压力值)
ye=centry !单元中心Y坐标(用于求解压力值)
ze=centrz !单元中心Z坐标(用于求解压力值)
! 下面输入压力随坐标变化的公式,本例的压力随X和Y坐标线性变化.
p_e=(xe-10)*press+(ye-5)*press
f_tot=p_e*ae
esel,s,elem,,i
nsle,s,corner
*get,nn,node,,count
f_n=f_tot/nn
*do,j,1,nn
f,nelem(i,j),fx,f_n !压力的作用方向为X方向
! f,nelem(i,j),fy,f_n !压力的作用方向为Y方向
! f,nelem(i,j),fz,f_n !压力的作用方向为Z方向
*enddo
*endif
esla,s
*enddo
aclear,all
fcum,repl !!!将力的施加方式还原为缺省的"替代"
dofsel,all
allsel
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