機(jī)械零件前期設(shè)計(jì)階段采用的圖形交互式有限元應(yīng)力重分析方法.rar
機(jī)械零件前期設(shè)計(jì)階段采用的圖形交互式有限元應(yīng)力重分析方法,附件c:譯文 sachin s. terdalkar and joseph j. rencis阿肯色州立大學(xué)機(jī)械工程系,費(fèi)耶特維爾,ar72701,美國收稿日期:2005-7-27;收錄日期:2006-1-9網(wǎng)絡(luò)發(fā)布日期:2006-2-28摘要本研究開發(fā)了一種新的...
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附件C:譯文
機(jī)械零件前期設(shè)計(jì)階段采用的圖形交互式有限元應(yīng)力重分析方法
Sachin S. Terdalkar and Joseph J. Rencis
阿肯色州立大學(xué)機(jī)械工程系,費(fèi)耶特維爾,AR72701,美國
收稿日期:2005-7-27;收錄日期:2006-1-9
網(wǎng)絡(luò)發(fā)布日期:2006-2-28
摘要
本研究開發(fā)了一種新的圖形交互式有限元應(yīng)力重分析技術(shù),憑借這項(xiàng)技術(shù),工程師可以在機(jī)器設(shè)計(jì)的初期,很方便地修改機(jī)器零件的幾何形狀。所開發(fā)的用戶界面使工程師可以在商業(yè)化的有限元軟件ANSYS上對機(jī)器零件進(jìn)行建模。當(dāng)機(jī)器零件的幾何形狀被修改后,可以立刻從有限元分析的應(yīng)力和位移云圖上看出修改后的效果。在修改設(shè)計(jì)階段,采用了有限元重分析技術(shù)使設(shè)計(jì)者可以在短時間內(nèi)獲得足夠精度的分析結(jié)果。這一技術(shù)突出了設(shè)計(jì)過程中交互的實(shí)質(zhì)。
文中給出了三個實(shí)例以論證圖形交互有限元重分析技術(shù)的優(yōu)勢。所選用的單元類型是基于均質(zhì)、各向同性和線彈性材料的平面應(yīng)力四節(jié)點(diǎn)四邊形單元。前面的兩個實(shí)例是兩塊分別帶有孔和倒角的平板。這兩個例子論證了通過改變孔和圓角的尺寸或形狀,工程師可以獲得基于應(yīng)力集中系數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,即由工程師驅(qū)動優(yōu)化進(jìn)程。每個實(shí)例研究考慮多次迭代設(shè)計(jì),采用一種復(fù)合的近似分析方法以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)。第三個實(shí)例是研究一個支撐托架,優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的是使托架的懸臂部分具有相等的強(qiáng)度,同時減小倒角處的應(yīng)力集中。
關(guān)鍵詞:應(yīng)力分析,機(jī)械設(shè)計(jì),復(fù)合的近似重分析方法,結(jié)構(gòu)重分析,有限元分析
1 引論
1.1 設(shè)計(jì)過程
工程設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)一個系統(tǒng),成份或滿足設(shè)計(jì)需求得到一個程序。它是一個決策程序 (時常反復(fù)的) ,通過它基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)和工程科學(xué)被應(yīng)用于適當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)換資源來滿足確定的目標(biāo)[1]。
機(jī)械零件前期設(shè)計(jì)階段采用的圖形交互式有限元應(yīng)力重分析方法
Sachin S. Terdalkar and Joseph J. Rencis
阿肯色州立大學(xué)機(jī)械工程系,費(fèi)耶特維爾,AR72701,美國
收稿日期:2005-7-27;收錄日期:2006-1-9
網(wǎng)絡(luò)發(fā)布日期:2006-2-28
摘要
本研究開發(fā)了一種新的圖形交互式有限元應(yīng)力重分析技術(shù),憑借這項(xiàng)技術(shù),工程師可以在機(jī)器設(shè)計(jì)的初期,很方便地修改機(jī)器零件的幾何形狀。所開發(fā)的用戶界面使工程師可以在商業(yè)化的有限元軟件ANSYS上對機(jī)器零件進(jìn)行建模。當(dāng)機(jī)器零件的幾何形狀被修改后,可以立刻從有限元分析的應(yīng)力和位移云圖上看出修改后的效果。在修改設(shè)計(jì)階段,采用了有限元重分析技術(shù)使設(shè)計(jì)者可以在短時間內(nèi)獲得足夠精度的分析結(jié)果。這一技術(shù)突出了設(shè)計(jì)過程中交互的實(shí)質(zhì)。
文中給出了三個實(shí)例以論證圖形交互有限元重分析技術(shù)的優(yōu)勢。所選用的單元類型是基于均質(zhì)、各向同性和線彈性材料的平面應(yīng)力四節(jié)點(diǎn)四邊形單元。前面的兩個實(shí)例是兩塊分別帶有孔和倒角的平板。這兩個例子論證了通過改變孔和圓角的尺寸或形狀,工程師可以獲得基于應(yīng)力集中系數(shù)的優(yōu)化設(shè)計(jì)方案,即由工程師驅(qū)動優(yōu)化進(jìn)程。每個實(shí)例研究考慮多次迭代設(shè)計(jì),采用一種復(fù)合的近似分析方法以實(shí)現(xiàn)優(yōu)化設(shè)計(jì)。第三個實(shí)例是研究一個支撐托架,優(yōu)化設(shè)計(jì)的目的是使托架的懸臂部分具有相等的強(qiáng)度,同時減小倒角處的應(yīng)力集中。
關(guān)鍵詞:應(yīng)力分析,機(jī)械設(shè)計(jì),復(fù)合的近似重分析方法,結(jié)構(gòu)重分析,有限元分析
1 引論
1.1 設(shè)計(jì)過程
工程設(shè)計(jì)是設(shè)計(jì)一個系統(tǒng),成份或滿足設(shè)計(jì)需求得到一個程序。它是一個決策程序 (時常反復(fù)的) ,通過它基礎(chǔ)科學(xué)、數(shù)學(xué)和工程科學(xué)被應(yīng)用于適當(dāng)?shù)剞D(zhuǎn)換資源來滿足確定的目標(biāo)[1]。
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