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约束扭转有限元算法

约束扭转有限元算法

目前支持约束扭转计算的有限元算法主要有:

1、七自由度梁单元法;

2、空间网格法;

3、板、块单元法。2100433B

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约束扭转造价信息

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蜂巢约束系统

  • 356-150-A;土工格栅
  • 绿粤
  • 13%
  • 深圳市绿粤生态科技有限公司
  • 2022-12-07
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扭转试验机

  • NJ-1000
  • 金恒
  • 13%
  • 济南金恒翔机电有限公司
  • 2022-12-07
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扭转试验机

  • NJ-25000
  • 金恒
  • 13%
  • 济南金恒翔机电有限公司
  • 2022-12-07
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多人腰部扭转

  • 品种:三位腰器;规格:长×宽×高:230×130×155cm;
  • 天晨
  • 13%
  • 长春市天晨体育用品有限公司
  • 2022-12-07
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多人腰部扭转

  • 品种:三位腰器;型号:TC-029;规格:长×宽×高:230×130×155cm;
  • 优踏
  • 13%
  • 长春市天晨体育用品有限公司
  • 2022-12-07
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约束补偿器

  • 1.6CWXY DN32
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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约束补偿器

  • 1.6CWXY DN65
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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约束补偿器

  • 1.6CWXY DN100
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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约束补偿器

  • 1.6CWXY DN250
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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约束补偿器

  • 1.6CWXY DN300
  • 湛江市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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约束

  • 约束
  • 1300根
  • 1
  • 中档
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  • 2022-09-27
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约束

  • 约束
  • 15根
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-27
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屈曲约束支撑

  • 屈曲约束支撑
  • 1m
  • 1
  • 中档
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  • 2022-10-31
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AI算法训练

  • AI算法训练
  • 25天
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-07-16
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AI算法训练

  • AI算法训练
  • 60天
  • 3
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2021-03-31
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约束扭转讲解

自由扭转与约束扭转同属刚性扭转,即自由扭转扭矩 约束扭转扭矩=总扭矩。

自由扭转仅产生自由扭转剪应力,约束扭转将产生约束扭转剪应力与约束扭转翘曲正应力。且各自应力形式各不相同,如下图1所示分别为箱梁在刚性扭转下的应力表现,可见两种扭转形式表现出了完全不同的应力特性。因此,当结构的约束扭转比较显著时,需在计算上加以区分。

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约束扭转有限元算法常见问题

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约束扭转有限元算法文献

离心钢管混凝土扭转性能有限元分析方法研究 离心钢管混凝土扭转性能有限元分析方法研究

离心钢管混凝土扭转性能有限元分析方法研究

格式:pdf

大小:333KB

页数: 4页

通过采用ANSYS中摩擦接触中的面-面接触单元对离心钢管混凝土构件进行数值模拟。分析中考虑了材料非线性和接触非线性,研究不同的参数取值对构件扭转性能的影响,得到最佳的参数取值。通过试算得到的接触参数,对离心钢管混凝土构件进行数值分析,得到构件的抗扭承载力,并与试验进行了对比,结果较吻合。

压实黏土的脆性断裂模型及有限元算法 压实黏土的脆性断裂模型及有限元算法

压实黏土的脆性断裂模型及有限元算法

格式:pdf

大小:333KB

页数: 5页

压实黏土的脆性断裂模型及有限元算法——利用弥散裂缝理论,提出了压实黏土拉伸状态下的脆性断裂模型。当压实黏土达到其极限抗拉强度后,通过建立单元的各向异性刚度矩阵,将土体裂缝弥散于实体单元,构造了平面应变条件下考虑压实黏土脆性开裂的有限元计算模式...

薄壁杆件的约束扭转简介

等截面的直杆,当外扭矩加于杆的两端,并且端面可自由翘曲时,由于各截面翘曲相同,截面上仅有剪应力而无正应力,称为自由扭转即纯扭转(图1)。对于非等截面杆,外扭矩不加于杆端,或端面不能自由翘曲时,由于横截面的翘曲受到约束,横截面上除剪应力外,还将产生不均匀的附加正应力,称为约束扭转(图2)。此时组成杆件的每块板会在各自的纵向平面内弯曲。薄壁杆件受约束扭转时,横截面上的约束扭转正应力可能相当大。横截面呈封闭图形(如箱形)的闭口截面薄壁杆件,当它受约束扭转时,由于外力,以及相邻横截面上对应点处的剪应力不同,横截面的形状还会改变,即平分壁厚的中线(周边)会在横截面平面内发生弯曲变形。通常把这种由于杆件受扭而引起的周边的弯曲,称为扭曲变形或畸变,并把组成杆的每块板之纵截面上与此变形相应的弯曲正应力,称为扭曲应力或畸变应力。钢筋混凝土箱梁受扭时,肋根部(接近箱梁棱边处)出现的纵向裂缝往往与该处纵截面上扭曲应力过大有关。为了降低梁体中的扭曲应力,箱梁一般都设置有足够刚劲的隔板或剪刀撑。至于横截面并不封闭(如槽形)的开口截面薄壁杆件,抗扭刚度较小,纵截面上的扭曲应力很小,实际计算中可不予考虑。作用线不通过横截面弯曲中心(剪切中心)的横向外力以及一般情况下的纵向外力,也会使薄壁杆件发生约束扭转。Z形截面直杆甚至在轴力作用下也产生约束扭转(见拉伸和压缩),横截面上的正应力为非均匀分布,当翼缘和腹板的尺寸成某种比例时,横截面上会同时存在拉应力和压应力。图3显示I形截面杆因端面上自相平衡的纵向力引起的约束扭转。闭口截面薄壁杆件受横向平面内的外力偶作用时,其约束扭转效应与构成该力偶之力的作用方式有关,如由一对水平力构成的外力偶和由一对竖直力构成的外力偶,在力偶矩相等的情况下,其约束扭转效应也不相同。公路和铁路桥在偏心竖直荷载、风荷载、列车摇摆力作用下,在移运及架设过程中,以及当墩台有不均匀沉陷时,均会产生约束扭转。由于纵向力也会引起约束扭转,开口截面薄壁杆件受压时往往以弯扭组合变形的形式失稳,临界荷载会明显地小于只考虑弯曲变形所求得的值,如弹性失稳时的欧拉临界力(见柱的基本理论);设置缀板或缀条由于可提高开口截面薄壁杆件的抗扭刚度,从而减小扭转变形对临界力的影响。闭口截面薄壁杆件受压时,其临界力受扭转变形的影响很小。在开口截面薄壁杆件的约束扭转理论中,Β.З.符拉索夫采用周边投影不变形的假设,并且不考虑组成杆件的板在法向平面内的弯曲,同时还引入了横截面的扇性几何性质和横截面上自相平衡的内力──双力矩。对于闭口截面薄壁杆件约束扭转问题的分析,自50年代起大多考虑了周边变形,一种使用较普遍的解析解法称为广义坐标法,其中引用了广义坐标和广义内力;此外也使用某些半解析法。参考书目 AtleGjelsvik,TheTheoryofThinWalledBars,JohnWiley&Sons,NewYork,1981. 奚绍中、郑世瀛:《应用弹性力学》,中国铁道出版社,北京,1981。 2100433B

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扭簧扭转度

弹簧扭转的时候材料是拉伸或者剪切状态比如谈到的扭转度计算,因此这个可扭转的角度限制最后是因为材料的失效而造成的,当材料发生塑性变形时无法恢复原来状态。因此最后归结为材料的抗拉强度跟抗剪强度,当然用第四强度理论计算得到的Von Mises 应力为材料可承受的最大强度,结合弹簧的长度,便可以计算出最大允许扭转角度.

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约束

生活是受约束的梦。作为一个正常的成年人,我们知道现实不会给我们提供绝对的安全,也不会给我们提供无条件的爱。当我们在扮演朋友、配偶和父母等不同角色的时候,我们最终会懂得每一种人类关系都是受到限制的。

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