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101.
陈少华  魏悦广 《力学进展》2002,32(3):444-466
评述了机械载荷下材料力学行为有限元模拟的先进技术.分析 了考虑材料微观及细观结构情况下,对材料变形、损伤、断裂进行模 拟时各种方法的优缺点及发展前景.阐述了对材料行为模拟方法的发 展,包括基本的及先进的方法,如体胞方法、真实结构模拟、粘结区 模型等.分析了在先进新材料的开发中运用有限元方法的可能性  相似文献   
102.
构造杂交应力单元的柔度矩阵H对角化方法   总被引:2,自引:1,他引:2  
证明了杂交元柔度矩阵 H非奇异的充分必要条件是假设应力模式线性无关 ;以及等价应力模式形成相同的杂交元。在此基础上建立了假设应力模式的 Hilbert子空间 ,从而可以利用 Schmidt方法简单地得到等价的正交应力模式 ,实现了柔度矩阵 H对角化 ,使得杂交元形成过程中完全避免了繁杂的矩阵求逆运算 ,提高了杂交元分析的计算效率 ,特别在柔度矩阵不容易显式求逆的材料非线性分析中更具有实际意义  相似文献   
103.
弹性力学的实时神经计算原理与数值仿真   总被引:16,自引:0,他引:16  
孙道恒  胡俏  徐灏 《力学学报》1998,30(3):348-353
针对现代结构分析的特点,提出了基于神经网络结构的弹性力学分析原理;给出求解该问题的网络———改进的Hopfield和TH网络.提出用BP网络来实现单元刚度矩阵的实时计算.最后,对两个简单结构的弹性力学神经计算进行了数值仿真  相似文献   
104.
本文根据塑性流动理论的基本公式,由隐式积分导出了与路径无关的变量更新算法和一致切线模量。采用单元广义应力应变直接离散塑性流动定律,构造了杂交应力单元一致切线刚度矩阵的显式表达式,编制了结构有限元程序SAFE,数值算例表明:本文的计算方法和计算程序是正确可靠的,可用于弹塑性板壳结构的非线性分析,计算结果屈曲临界载荷和极限承载能力。  相似文献   
105.
一种提高薄板稳定分析精度的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
张玮  王肇民 《力学季刊》1997,18(4):352-356
在薄板稳定分析中,九参数三角形薄板单元因其形状简单,使用方便,在实际工程中得到了广泛应用。本文基于参数调正的几何刚度矩阵,对九参数三角形薄板单元的一致刚度矩阵进行了修正,为提高计算精度提供了一种有效方法。  相似文献   
106.
金属板材冲压成型过程的有限单元法模拟   总被引:8,自引:0,他引:8  
李尧臣 《力学学报》1995,27(3):351-364
用有限单元法模拟了金属板材的冲压成型过程。在模拟过程中,应用了同时考虑了薄膜力和弯矩的板壳大变形理论,考虑了板材在塑性阶段各向异性的强化性质,考虑了模具和工件的接触和摩擦条件,分析了金属板在冲压过程中的屈曲现象,建立了增量形式的变分原理。弹塑性薄壳单元被引入,它的位移模式在变分的意义上满足单元边界上一阶导数连续的条件,并有足够的秩来适应单元的有限拉伸、转动和弯曲,计算中采用了罚函数方法,即在模具和工件的接触面上,模具的表面被假设为文克尔地基,采用了修正的库伦摩擦定律,迭代法被用来决定模具与工件的接触条件和金属板的塑性行为。本文最后提供了一个算例。  相似文献   
107.
板带轧制过程中的三维接触摩擦模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
为解决压力加工中工具与工件间的接触摩擦问题,根据金属流动对摩擦的反作用,在轧辊和工件之间引入了一层极薄的摩擦单元并将其编入三维弹塑性大变形有限元程序。通过调节摩擦元尺寸厚度和β因子,实现了对薄板轧制过程中间介质的几何尺寸模拟和物理特征模拟。该法不用对摩擦力大小、方向及中性点位置进行假定,通过计算能够得到全部有关信息。  相似文献   
108.
非连续边界元——有限元耦合方法分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
对边界元-有限元耦合方法进行了分析,采用非连续元离散边界积分方程,解决了耦合分析中自由度约束问题,给出了非连续边界元同有限元耦合的具体实施步骤,通过对二维弹性力学和流=固耦合问题分析,表明了该文方法的有效性。  相似文献   
109.
对承受疲劳载荷的海洋平台K型管节点首先进行了静力测试,确定了沿着焊缝的热应力区的应力分布及热应力区最大应力点的位置,从而判断裂纹产生的位置;然后通过专用测试设备提供循环疲劳载荷,用ACPD(Alternating Current Potential Drop,即交流电流势能落差法)技术检测裂纹的产生和增长过程,得到裂纹最深点,用S-N曲线估算其疲劳寿命.对已有裂纹的K型管节点,用应力强度因子估计其剩余寿命.同时用测试的结果验证了S-N的准确性和可靠性.  相似文献   
110.
根据多色染色理论,在同一节点有任意多个单元邻接的情况下,对有限元的单元进行了分类;在刚度矩阵组集时,同类单元可以并行计算,从而提高了组集效率.该并行算法在PVM(并行虚拟机器)并行平台上进行了具体实现,取得了较好的并行效率.  相似文献   
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