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1)  Aseismatic Simulation Analysis
抗震模拟分析
1.
The Aseismatic Simulation Analysis of Concrete Shear Wall with Formed Steel X Brace;
型钢斜支撑剪力墙的抗震模拟分析
2)  seismic analysis
抗震分析
1.
Design of crest structure for concrete-faced rock-fill dam and its seismic analysis with pseudo-static approach;
混凝土面板堆石坝坝顶结构设计及其拟静力法的抗震分析
2.
A pushover analysis method for seismic analysis and design of underground structures;
地下结构抗震分析与设计的Pushover分析方法
3.
Study on the major characteristics of seismic analysis and design of AP1000;
AP1000抗震分析与设计特点研究
3)  anti-seismic analysis
抗震分析
1.
The discussion on some problems in anti-seismic analysis for fixed platform;
固定式平台抗震分析若干问题探讨
2.
On the anti-seismic analysis of the tied-arch bridge of rigid frame combination
刚架与拱组合系杆拱桥抗震分析
3.
Results show Pushover Analysis is a convenient and effective anti-seismic analysis method to realize comprehensive evaluation of structure by inter-story displacement angle,distribution of plastic hinge and parameters.
总结了静力弹塑性分析(Pushover)的分析方法和实施步骤,并给出了一个12层钢筋混凝土剪力墙结构,运用MIDAS软件进行分析,结果表明静力弹塑性方法(Pushover)通过层间位移角、塑性铰分布等可以对结构的抗震性能进行综合评价,是一种方便有效的抗震分析方法。
4)  aseismic analysis
抗震分析
1.
Selection of earthquake waves and values of damping ratio for space structures in aseismic analysis;
空间结构抗震分析中的地震波选取与阻尼比取值
2.
The principle and method of choosing vibration mode number in aseismic analysis for this type of high rise building structures are concluded.
结合三个算例的分析 ,给出了大底盘上多塔楼高层建筑在某一方向振动时 ,既存在各个塔楼连同底部裙房一起的同方向振动 ,又存在每个塔楼之间相对振动的结构振动特点 ,归纳了大底盘上多塔楼高层建筑结构抗震分析时 ,计算振型数的选取方法和选取原
3.
Firstly, the achievements of theoretical investigation of aseismic analysis are introduced.
因此,对桥梁抗震分析进行研究具有十分重要的理论及工程实际意义。
5)  aseismatic analysis
抗震分析
1.
Aseismatic Analysis and Parameter Optimization of Pedestal about Nuclear Engineering Gear Pumps Unit;
核电工程用齿轮泵机组底座的抗震分析及参数优化
2.
In the aseismatic analysis of the Bridge, two levels of the seismic response spectrums, that is, 10% of the 50 years transcendental probability (P1) and 2% of the 50 years transcendental probability (P2) are sel.
结合徐水河大桥主桥的设计情况,建立了动力分析有限元模型,对钢筋混凝土连续刚构桥全桥动力特性进行了计算,分别选用了50年超越概率10%(P1)和50年超越概率2%(P2)两个水准的反应谱进行了大桥的抗震分析。
3.
The aseismatic analysis has taken the design pressure,equipment weight,linking canal load and the SSE seismic force into account.
利用Pro/E软件建立了某双吸式离心泵的三维实体模型,并采用MSC/MARC有限元分析软件对该离心泵进行了承压边界应力分析和抗震性能分析,抗震分析综合考虑了设计压力、设备自重、接管载荷、水力和SSE地震力。
6)  earthquake-resistance analysis
抗震分析
补充资料:刀具强度的有限元数值模拟分析
1、 引言

    金属切削过程是刀具与工件相互作用的过程。在机床—夹具—刀具—工件构成的加工系统中,合理选用刀具十分重要。刀具的整体结构、切削刃材料与几何形状都会直接影响刀具使用寿命、工件加工质量和切削生产效率。因此,在切削过程中,刀具应具有较高的强度、良好的韧性、较长的寿命以及良好的工艺性。对刀具强度进行理论分析,了解刀具内部的应力应变状态,不仅有利于在加工过程中合理选择刀具,而且可为进一步改善刀具内部受力状态、提高刀具使用寿命提供理论依据。


    2、 有限元数值分析软件ANSYS简介


    有限元数值分析软件(ANSYS)将现代数学、力学的基础理论与有限元分析技术、计算机图形学和优化技术相结合,具有丰富、完善的单元库、材料模型库和求解器,可利用数值模拟技术高效求解各类结构动力、静力和线性、非线性问题。ANSYS作为一种有限元分析软件,已成为CAE和工程数值模拟的有效工具,是当今CADFCAEFCAM软件中的主流产品之一。


    利用ANSYS进行有限元结构的力学分析时,通过对所施加的载荷进行数值模拟,分析应力应变集中区,从而达到强度分析和优化设计的目的。ANSYS求解的三个主要步骤为:创建有限元模型(前处理)→施加载荷并求解(求解)→查看分析结果(后处理)。


    3、 刀具力学模型的建立


    在金属切削过程中,当刀具切入工件时,使被加工材料发生变形并形成切屑所需的力称为切削力。切削力的大小直接影响刀具、机床、夹具的设计与使用。切削力包括克服被加工材料变形时产生的弹性和塑性变形抗力、克服切屑对刀具前刀面的摩擦力以及刀具后刀面对加工表面和已加工表面之间的摩擦力。



图1 刀具受力分析示意图


    为便于分析、计算和测量刀具受力情况,可按切削主运动速度方向、切深方向和进给方向建立空间直角坐标系,将切削合力Fr在该坐标系中分解成三个分力,即主切削力Fz——切削速度方向分力(切向力)、切深抗力Fy——切深方向分力(径向力)和进给抗力Fx——进给方向分力(轴向力)(见图1)。 


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