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61.
复杂结构动态应力的准确计算是一个没有圆满解决的问题。本文以最小余能原理为基础,提出了计算结构动态应力的最小伤痛有法。该方法采用二次分析思想,首先采用常规有限元对结构进行适当离散,计算输出结构所需应力区域的有限元结点位移和加速度动力时程反应,再应用最小余能法计算所求部位的动态应力值。这种方法的优点是它可以与现有的有限元程序有机结合,方便使用;动应力在区域内的分布规律可以由计算者根据具体情况而确定,一般情况下,可以选用二次曲线来逼近动应力在区域内的实际分布,避免了常规有限元法计算结构动应力时必须对单元形函数求导的做法,从而提高了动应力计算精度。计算结果表明:本文方法计算结构动态应力结果较常规有限元法的计算结果有明显改进,特别是当结构变化剧烈时,改进效果更为明显。 相似文献
62.
63.
IntroductionThedynamicandcontrolofcoupledrigid_flexiblesystemisaleading_edgeresearchsubjectthathasdrawnextensiveattentionfromtheacademiccommunityintheworld[1].TheresearchconductedbyKaneetal.in 1 987[2 ]suggestedthat,thetraditionalmodelapplyingstructuraldynamicsassumptionaboutelasticdeformationindiscriminately[3,4 ],ineffect,hasneglectedtheso_called“dynamicstiffening”effectresultedfromcoupledrigid_flexiblesystem .Therefore ,itisofparticularimportancetoresearchtheactionofcoupledrigid_flexibles… 相似文献
64.
高韧性管道动态断裂的气体减压模式和材料韧性研究 总被引:5,自引:0,他引:5
天然气管道上动态裂纹扩展包含气体、结构和断裂的相互作用.因此,分析射流场分布特性及其与管壁开裂变形的相互作用是数值模拟过程的关键问题.随着钢管韧性等级的迅速提升和气体压力的不断提高,原有的经验公式乃至算法多数不再适用,亟需通过理论、试验和数值模拟给出新的扩展与止裂判据,以控制裂纹在管道上扩展的速度和距离.本文通过一系列的韧性试验校正了现行的管材韧性判定办法,并对不同工况下的裂纹动态扩展以及超声速射流场进行了数值仿真,以建立一套工程适用的评价体系。 相似文献
65.
阐述了用实验确定在常温及静载和动载条件下韧性撕裂在三种管线钢材中传播时的断裂比能值。实验中采用了销钉加载双面开槽的双悬脊梁(DCB)试件。应用能量平衡法对实验结果进行了分析。考察了加载速率和试件厚度对撕裂韧性的影响。结果表明,管线钢材对韧性撕裂传播的阻力在动载条件下增大,对较薄的试件及应变率敏感性较高的材料其增大更为明显。对于纯剪切断裂的传播来说,撕裂韧性一般随试件厚度的增大而增加。 相似文献
66.
本文用哈密顿原理建立了一种带竖缝耗能剪力墙结构在地震作用下的动力平衡方程,用Ritz法求解该方程,采用基于割线刚度和阻尼比等概率 幅值平均的等效线性方法求解竖缝中的耗能装置的刚度和阻尼比,并通过对一耗能剪力墙结构模型振动台试验的计算分析表明了该方法计算简单,且有较好的计算精度,为便于工程应用,对由耗能装置提供给结构的附加阻尼进行强行解耦,用振型分解反应谱的方法进行耗能结构地震反应的简化计算,并通过对一算例的计算分析表明了该简化方法具有一定的精度,该简化方法使对耗能结构的抗震计算与普通结构比较一致,该方法主要适用于小震作用下的耗能结构的抗震计算。 相似文献
67.
钢筋混凝土框架—剪力墙结构非线性抗震分析的一种空间力学模型 总被引:4,自引:0,他引:4
将钢筋混凝土框架-剪力墙结构离散为能模拟梁、柱、墙抗震性能的单元,采用杆系-层间模型进行结构的非线性抗震分析。本文的空间力学模型可考虑局部楼板变形对结构地震反应的影响,并可沿任意角度输入相互垂直的两个地震动水平分量,适用于框架一剪力墙复杂结构的非线性抗震分析。 相似文献
68.
69.
分析了在地震作用下,多层砌体刚性楼面的房屋中,490mm,370mm和240mm的抗剪横墙在地震荷载作用下哪一道横墙先破坏取决于墙体负荷宽度,由此,提出了一种横墙抗震验算的直接判别方法,供设计人员参考使用。 相似文献
70.
采用Abaqus有限元软件建立新型外包加强型混合节点模型,在验证模型正确性的基础上对其进行拟静力作用下的非线性分析,深入研究各个加载阶段的受力性能及破坏机制,并进行了相关参数对节点抗震性能的影响分析。结果表明,新型节点的最终破坏形态为梁端塑性铰破坏,外包混凝土及扩大包脚的嵌固作用使塑性铰远离节点核心区域,可以有效保护节点核心区和传力路径的连续性;滞回曲线较为饱满,具有较好的耗能能力和塑性变形能力;适当增大扩大包脚立面高度和水平长度,可以提高节点的初始刚度与承载力等性能,并根据相关参数研究给出了合理的设计建议范围,以便为工程设计提供参考。 相似文献