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1.
无限平板内埋裂纹线弹簧模型   总被引:8,自引:1,他引:7  
建立了无限平板内埋椭圆形裂纹的弹簧模型,用积分变换方法推导了问题的控制积分方程笔应力强度因子的表达式,给出了数值结果,并与现有交替迭代解进行了比较,结果表明模型的应用是合理的。  相似文献
2.
复合材料圆柱壳失稳载荷的振动监测   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文根据结构振动与稳定性的相关性,以振动频率测试值作为监控参数进行了复合材料圆柱壳的失稳状态监测。该方法首先利用模态试验,测量得到了复合材料圆柱壳在轴压和外压栽荷作用下的模态特性变化特性,进而利用一阶固有频率在低载荷下的这种变化特性,采用多项式拟合法,无损预估了复合材料圆柱壳的轴压和外压屈曲栽荷,估计值与试验测试结果比较一致。  相似文献
3.
粘弹性有限元法研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
以粘弹性材料的积分蠕变型本构关系为基础,建立了粘弹结构有限元分析模型,大量数值计算结果表明,本模型是行之有效,精度很高的。  相似文献
4.
磁声发射在钢轨性能无损检测中的应用研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
侯炳麟  周建平 《实验力学》1998,13(1):98-104
根据磁声发射(MAE)强度与应力的依从关系,对退火钢轨进行了应力作定,并测量了U74新轨的残余应力,又根据MAE强度随材料相对疲劳度的变化规律,探讨了用MAE法估测风轨剩余寿命的可行性。  相似文献
5.
刚性尖头弹垂直撞击金属厚靶板极限速度分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了刚性尖头弹垂直撞击金属厚靶板扩孔冲塞型和延性扩孔型穿孔模式,提出分析最小穿透能量的两阶段工程模型.应用功能原理和圆柱形空腔膨胀理论得到第一阶段侵彻扩孔耗能.考虑靶板背面自由边界的影响,应用Taylor扩孔理论计算延性扩孔型穿孔第二阶段耗能;考虑加速塞块和剪断塞块所损耗的能量,由动量和能量原理导出扩孔冲塞型穿孔第二阶段剪切冲塞耗能.由两阶段总的耗能最小确定第一阶段的侵彻深度,从而得到最小穿透能量的解析解.与铝合金和装甲钢靶板弹道试验数据比较表明,该文两阶段模型的计算结果与试验结果吻合较好。  相似文献
6.
脱层梁屈曲的高阶剪切理论   总被引:4,自引:0,他引:4  
脱层的存在将会大大降低层合结构的屈曲载荷。该文将含任意位置脱层的两端固支梁分成多段子层,用厚度的三次多项式模拟脱层梁屈曲时子层的轴向位移,利用变分原理和欧拉方程导出了脱层梁的屈曲方程和定解条件,并用状态空间方法进行求解。通过与一阶剪切理论和经典理论的比较,指出了它们各自的适用范围;考虑了脱层梁三种不同的屈曲模态。分析了脱层长度、深度、位置和材料的铺层方向对脱层梁屈曲载荷的影响;最后给出了多处简单脱层的屈曲分析。  相似文献
7.
弹性薄板分析的条形传递函数方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出一种用于矩形弹性薄板变形分析的条形传递函数方法。一个矩形区域首先沿某一个方向被剖分成若干个条形子域,分割这些子域的直线称为结线,在结线上定义位移函数,它是结线坐标的一线函数,结线的两个端点称为结点。为适应复杂边界条件,在边界结线上定义若干结点,该结线的位移函数用结点位移参数插值表示,每个条形子域的变形和结线位移函数和适当的插值函数(形函数)表示,结线位移函数和结点位移参数满足的平衡微分方程及代  相似文献
8.
圆锥壳自由振动传递函数解   总被引:3,自引:1,他引:2  
雷勇军  周建平 《上海力学》1998,19(3):235-243
本文在线性弹性理论基础上,给出了一种求解圆锥薄壳自由振动的渐进传递函数解法,壳体的三个位移分量,外力和边界条件首先沿环向展开的Fourier级数,然后关于时间变量进行Laplace变换,这样就将壳体的控制方程化为一系列含复参数s的变系数常微分方程组,通过定义状态变量。得到了壳体动力学问题的状态空间控制微分方程,引入一小参数,并利用摄动技术就可以得到微分方程的渐进传递函数解,将各于锥段的解进行综合,  相似文献
9.
粘弹性随机有限元   总被引:3,自引:0,他引:3  
以近似不可压缩粘弹增量有限元和摄动法为基础,利用增量法处理遗传积分,应用参数摄动考虑随机性,采用局部平均方法对随机场进行离散,通过相关结构分解减少计算量,发展了一种粘弹性随机有限元方法。研究表明,尽管粘弹性材料本构关系具有时间相依性,其随机摄动格式并不存在“长期项”的影响。应用该方法进行粘弹性结构的随机模拟,程序实施简单,计算效率较高,精度较高。  相似文献
10.
轴压层合结构脱层屈曲及其扩展研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3       下载免费PDF全文
脱层及其进一步扩展可以降低层合结构的强度.首先简单介绍了脱层的一般概念、起因及其分类.从一维脱层、二维脱层和柱壳脱层三个方面介绍了脱层问题的研究概况.指出拉弯耦合和横向剪切效应对脱层结构的屈曲载荷和后屈曲特性影响很大;对于不同的材料特性和尺寸比率,脱层结构的屈曲模态和最终承载能力也不同.最后提出了需进一步深入研究的问题  相似文献
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