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1)  geometry firm degree formation
几何刚度阵
1.
This paper inferred the geometry firm degree formation which influence clasticity con-struction,in depth alternately each other,transport load acting.
从一般的高等动力失稳理论出发,推导了影响弹性结构在纵向交变荷载作用下的几何刚度阵
2)  geometric stiffness matrix
几何刚度矩阵
1.
In this paper, a improved geometric stiffness matrix of a column element considering axial force-lateral displacement effects is derived.
本文推导了柱单元受大轴力和单元变形过大两种情况下的单元几何刚度矩阵。
3)  geometric stiffness
几何刚度
1.
The results show that the frame system of the spatial string structure contributes to the linear stiffness,and stressing of the cables increases the geometric stiffness.
分析表明:张弦空间结构的刚性构件体系贡献了结构的线性刚度,结构的变形协调使拉索应力刚化进而增大结构的几何刚度;对索施加初始预拉力可以增大结构几何刚度,但不影响结构总刚度增量的变化规律;结构总刚度的非线性部分随荷载步的改变而更新,结构分析须先确定结构所处的荷载工况;结构材料进入塑性后表现为结构总切线刚度中线性部分的降低,当结构达到弹塑性极限承载力时表现为结构材料失效。
2.
Four fundamental methods for analysis of P-Δ effect and their characteristics were summarized in this paper,such as the finite element method based on geometric stiffness,the finite element iteration method based on equivalent horizontal forces,the finite element method based on reduction elastic flexural stiffness,and the structural displacement and internal forces enhancement coefficient method.
介绍了P-Δ效应分析中常见的4种基本方法:基于几何刚度的有限元方法、基于等效水平力的有限元迭代方法、折减弹性抗弯刚度的有限元法以及结构位移和构件内力增大系数法,并对各种方法的特点作了简要分析。
3.
Reckoning in the geometric stiffness of the rope,the spatial lateral stability of the bridge was analyzed and diverse measures were put forward to improve its lateral stability.
在计入主缆几何刚度的基础上,开展桥梁空间横向稳定性分析,提出多种提高其横向稳定性的方案;通过不同方案下桥梁横向稳定性对比,从中推出最优方案。
4)  geometric stiffness matrix of element
单元几何刚度矩阵
5)  refined geometric stiffness matrix
精化几何刚度矩阵
6)  finite element method/geometric stiffness matrix
有限元法/几何刚度阵
补充资料:Pro/ENGINEER中复杂几何路径的数组阵列
 

1 引言



    Pro/ENGINEER是目前应用非常广泛的CAD/CAM软件,其功能非常强大。在Pro/ENGINEER中进行特征复制时, PATTERN(数组阵列)可以一次建立多个相同的特征,比COPY(复制)省时省力。



    在实际应用中,阵列的几何路径有规则的(如直线形、圆形等),也有不规则的(如平行四边形、椭圆形等)。对于规则路径,其生成较简单,如圆形路径,选取一周向驱动尺寸,输入阵列的增量与个数即可。下面以在基座上钻孔为例,介绍不规则几何路径的数组阵列。



2 设计实例



    首先,生成基座(如图1黑点表示孔的圆心位),其中心点位于Pro/ENGINEER中坐标系的原点,再钻出左上角的第一个孔(以基座的两条边为参考边,这两条边的交点为准原点)。然后进行数组阵列,产生其余的孔,依次选择“Pattern→General→Table”。





图1 黑点表示孔的圆心位



2.1 步骤一



    选择图1中的尺寸“40,55”作为“表格驱动阵列的驱动尺寸”,然后选“Done”。



2.2 步骤二



    选择“Add”,进行表的添加(输入一个表名如A),接着打开一个窗口,其中已有的文字均为注释语句,最后一行为:



    idx       d4(40.0)     d3(55.0)



    其中,idx表示这一列填的是序号,从1开始;d后的数字以实际操作中产生的为准,括号内数值为步骤1中所选驱动尺寸的值,可以看出该值的显示顺序与尺寸的选择顺序是对应的。



2.3 步骤三



进行表的录入,依次填入:
1 65   55
2 90 55
3 115 55
4 140 55
5 50 85
6 60 115
7  70 145
8 95 145
9 120 145 
10 145 145  
11 170 145
12 150 85
13 160 115



    其中1~4为上部右边的4个孔,5~7为左边3个孔,8~11为下部右边4个孔,12~13为右边剩余2个孔。



2.4 步骤四



    首先点击“File→Save”,并且进行保存。然后点击“File→Exit”,退出程序。之后执行“Done”即可进行阵列,如图2所示。


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