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岩土工程爆破技术理论分析与应用
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PLAXIS三维基坑开挖与支护分析
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关键词: 基坑开挖与支护
plaxis3D结构导入
三维基坑建模
模拟复杂支护结构
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工程有限元方法温度场有限元分析PPT(31页)
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关键词: 工程有限元方法
温度场有限元分析
稳态热传导分析
平面稳态热传导
本资料为工程有限元方法温度场有限元分析PPT(31页),可供参考 概况: 在分析工程问题时,经常要了解工件内部的温度分布情况,例如发动机的工作温度、金属工件在热处理过程中的温度变化、流体温度分布等。物体内部的温度分布取决于物体内部的热量交换,以及物体与外部介质之间的热量交换,一般认为是与时间相关的。在一般三维问题中,瞬态温度场的场变量 在直角坐标中应满足下述热传导(Fourier热传导)微分方程 目录: 热传导问题概述 热传导问题基本方程 稳态热传导分析有限元列式 瞬态热传导分析有限元列式
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槽钢加筋板的板壳有限元分析PPT(16页)
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关键词: ANSYS使用教程
板壳有限元分析
workbench几何建模
ansys结果后处理
本资料是槽钢加筋板的板壳有限元分析PPT,共计16页。 本讲义对一个加筋的槽钢板进行有限元分析,槽钢板被简化为板壳组成的结构。在有限元分析中,对于厚度方向上远小于其长度和宽度的薄板类结构,非常推荐使用板壳单元来建模并求解分析。相对于实体单元模拟薄板,板壳单元将极大地减少计算资源,并且一般其计算精度更好于实体单元。 主要内容: 1.摘要 2.案例描述 3.详细操作 3.1 打开 ANSYS Workbench,启动几何建模模块 3.2 进入Mechanical,进行几何和截面检查及材料设置 3.3 进行网
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圆柱体挤压成型接触非线性有限元分析
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关键词: 非线性有限元分析
圆柱体挤压成型接触
1-问题的描述 如图所示给出了圆柱体挤压成型模型,该模型由圆柱形毛坯件和圆环体的模具组成。圆柱形毛坯件为双线性弹塑性材料模型,弹性模量为2E10Pa,泊松比为0.32,屈服强度为3E8Pa,切向模量为2E7Pa;模具的材料为结构钢;二者的摩擦系数为0.1。如图所示,完全固定模具的外圆面,在圆形毛坯件的一端施加0.12m位移载荷。2-软件设置方法 图结构静力学分析系统图 单击结构静力学分析系统中的工程数据(Engineering Data)子模块,在Material选项中定义毛坯件材料名称为毛坯件,然后在左侧Toolbox,双击I
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结合桥梁新混规谈实体有限元分析必要性
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DIANA_结合桥梁新混规谈实体有限元分析必要性,2018年,PDF,20P。 目录: 新规范中的实体分析相关要求 DIANA在桥梁设计工程中的应用优势 应力扰动区操作案例演示(牛腿) 特殊桥梁全桥仿真要求 应力扰动区局部仿真要求 DIANA在桥梁设计工程中的应用优势 混凝土箱梁桥开裂模拟 收缩和徐变与开裂耦合计算功能 应力扰动区计算
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[课程设计]波形钢腹板组合梁桥有限元分析
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本资料为【课程设计】波形钢腹板组合梁桥有限元分析,共19页。 波形钢腹板组合梁桥由于具有比较优越的结构性能,近几年来在国内国外的运用越来越多,主要特点体现在:(1)自重小(相比与传统PC梁桥),有利于减轻结构自重,抗震性能好(2)波形钢腹板主要承担剪力,不能承担纵向轴力,纵向弯曲可不计入波形腹板的影响(3)波形钢腹板PC箱梁抗弯刚度、抗扭刚度与横向刚度均比混 凝土PC箱梁小,设计中应注意按适当间距设计横隔板以增大其抗扭能力。除此之外,波形钢腹板组合箱梁特别适合于大、中跨径的多跨连续梁桥及连续刚构桥,当跨径超过50米时,经济效果很明显。MIDAS/Civil是针对土木结构,特别是分析象
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预应力腹板开洞组合梁非线性有限元分析
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本资料为预应力腹板开洞组合梁非线性有限元分析,PDF格式,共7页。 工程概况: 本项目为研究预应力腹板开洞组合梁在静载作用下的受力性能,以通用有限元程序ANSYS为平台,提出了用于模拟预应力腹板开洞组合梁非线性全过程受力行为的精细有限元模型,并对预应力腹板开洞组合梁的承载力影响参数(预应力筋布置形式、预应力筋初始张拉力、混凝土板配筋率、栓钉布置)进行了分析。研究结果表明:施加预应力能明显提高腹板开洞组合梁的刚度和承载力,而且扩大了组合梁的弹性承载力;增加混凝土板的配筋率能有效提高组合梁的变形能力并减少混凝土板的裂缝;增加栓钉的数量能减小组合梁的界面滑移,并能提高预应力腹板开
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柔性连接半墙填充框架结构有限元分析
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本资料为柔性连接半墙填充框架结构有限元分析,PDF格式,共5页。 工程概况: 本项目半墙填充、墙-框刚性连接易引起框架柱的短柱效应,导致结构破坏模式的改变,不利于结构抗震。在填充墙框架结构低周反复荷载试验的基础上,建立了非线性有限元模型,针对半墙填充框架结构易引起短柱效应的问题,进行了有限元计算以及墙-框连接方式对框架柱破坏形态的影响分析。分析结果表明: 墙-框柔性连接不仅改善了结构的抗震性能,减轻了填充墙破损程度,还减小了填充墙对框架柱的侧向约束,有效避免了短柱效应。 目录: 一、 试验概况 二、 非线性有限元分析 三、
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钢管混凝土拱柱结构抗震性能试验有限元分析
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关键词: 钢骨混凝土柱
钢管混凝土拱
本资料为钢管混凝土拱柱结构抗震性能试验与有限元分析,PDF格式,共5页。 工程概况: 本项目为了研究单点往复荷载作用下钢管混凝土拱柱结构的抗震性能,设计了一个由两个正方形截面的钢骨混凝土柱与单个圆钢管混凝土拱肋组成的单层单跨钢管混凝土拱柱结构,进行了低周往复加载静力试验和有限元分析。结果表明:结构靠近加载点侧的柱脚和拱脚区域首先出现塑性铰,且损伤相对较严重;结构正向加载的承载能力特征值和屈服位移略小于反向加载对应值,但强屈比、延性系数和刚度略大于反向加载时的对应值,应按位移进行设计控制;结构屈服后的滞回环面积和等效粘滞阻尼系数均呈现大幅度提升,表现出了较好的抗震耗能能力;等
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方钢管柱节点受力性能有限元分析
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关键词: 方钢管柱节点
非线性有限元分析
本资料为外加强环不等高H型钢梁-方钢管柱节点受力性能有限元分析,PDF格式,共9页。 工程概况: 本项目在外加强环不等高 H 型钢梁⁃方钢管柱节点抗震性能试验研究的基础上,采用有限元分析软件 ABAQUS,建立了考虑不同参数影响的三维实体模型并进行了非线性有限元分析。 三维实体模型分析得到的有限元结果与试验结果吻合良好,有限元模型能够较高精度地模拟节点的受力行为。 研究表明:节点的破坏形式分为整体节点域剪切破坏和局部节点域剪切破坏两种;节点单侧框架柱端部弯矩增大系数是节点域形成不同破坏模式的重要控制参数。 目录: 一、 试验简介 二、 有限
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分片装配式楼梯试验研究及有限元分析
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本资料为分片装配式楼梯试验研究及有限元分析,PDF格式,共10页。 工程概况: 本项目为研究分片装配式楼梯的受力性能及分片楼梯之间抗剪销对其整体性能的影响, 对 3 个足尺试件进行楼体单元的静力加载试验, 包括半片楼梯单独加载和双片楼梯同时加载。介绍了楼梯构造、试验装置及加载方案; 试验得到了楼梯的破坏模式、荷载-位移曲线、荷载-应变曲线及受力特性。在此基础上, 采用 ANSYS 建立了非线性有限元模型, 有限元计算结果与试验结果吻合良好。研究结果表明: 荷载施加至楼梯正常使用极限状态所要求的跨中挠度时, 楼梯钢筋均未屈服; 半片楼梯加载时, 所得承载力很接近双片楼梯同时加
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新型钢板装配式屈曲约束支撑有限元分析
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关键词: 屈曲约束支撑
钢板装配式屈曲约束支撑
新型钢板装配式屈曲约束支撑有限元分析。 摘要:提出一种新型钢板装配式屈曲约束支撑,介绍了其构造和特点,采用有限元软件ABAQus对不同数量螺栓、不同端部构造方式的6个模型进行分析。结果表明:新型钢板装配式屈曲约束支撑具有稳定的滞回耗能能力,螺栓间距应小于两倍的核心单元波长,提出的端部嵌入式构造方式对端部有较明显的加强作用。 关键词:屈曲约束支撑;装配式;有限元分析;滞回曲线 新型钢板装配式屈曲约束支撑整体图 新型钢板装配式屈曲约束支撑拆解图 新型钢板装配式屈曲约束支撑端部透视图
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全偏心钢结构梁-柱节点受力性能有限元分析
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全偏心钢结构梁-柱节点受力性能有限元分析 摘要:全偏心钢结构梁-柱节点由于偏心而引起应力集中,其受力性能较为复杂。首先对偏心连接梁-柱钢结构节点的受力特征进行分析,证明偏心节点核心区存在明显的三维扭转效应,导致偏心钢节点核心区的剪力相对于非偏心节点存在增大效应。通过有限元分析,研究了节点主要构造参数对核心区剪力增大系数的影响规律。分析表明:核心区板件厚度、梁柱腹板厚度对核心区剪力增大系数的影响较为显著,梁柱翼缘厚度对剪力增大系数具有一定影响,梁高、梁宽和柱高,对剪力增大系数具有一定的影响。通过数值算例,得到了剪力增大系数计算式并进行了验证。提出了适用于全偏心钢节点核心区的剪力计算式,
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某大型高效沉降槽有限元分析计算及结构优化
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关键词: 结构优化设计
ANSYS软件
论文发布时间:2019年。 摘要:高效沉降槽是氧化铝生产过程中结构比较复杂的大型设备,设备整体重量重约几百吨左右,如何有效地降低整个设备的重量减少投资,同时又要确保整个设备的强度及稳定性满足实际生产要求,对于氧化铝厂安全生产至关重要.由于结构复杂,常规算法很难进行详尽的计算和分析.本文采用有限元分析软件ANSYS进行了分析计算,与类比法设计进行比较,最后根据计算结果和设计经验进行优化,保证设备的安全运行,同时减少投资。 关键词:沉降槽;强度;稳定性;ANSYS 沉降槽槽体图 沉降槽锥底加强图 有限元模型
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广场项目基坑有限元分析报告(27页)
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关键词: 基坑有限元分析
有限元分析报告
地铁隧道影响
勘察设计报告
本资料为广场项目基坑有限元分析报告,共27页 概况: 广场项目 1#地块红线用地面积约 7750m2,地上主体建筑高度约 24m,地下 设三层停车库。基坑开挖面积为 5100m2,基坑支护结构延长米为 299m。由于基坑开挖从工况 5 开始,因此主要分析工况 5(开挖土体至第一道支撑底)、工况7(开挖土体至第二道支撑底)、工况9(开挖土体至第三道支撑底)、工况11(开挖 土体至第四道支撑底)、工况12(开挖土体至基坑底)、工况14(拆撑,施工B2 板)、 工况15(拆撑,施工 B1 板)和工况16(拆撑,施工B0 板)的计算结果。 目录: 第一章 工程概
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双面叠合剪力墙恢复力模型与有限元分析
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双面叠合剪力墙恢复力模型与有限元分析 摘要:基于叠合剪力墙在低周反复荷载用下的抗震性能试验, 考虑叠合板中预制层和现浇层混凝土强度等级的不同, 推导整个受力过程中不同阶段叠合剪力墙顶点位移公式和承载力公式, 揭示叠合剪力墙预制层在受力不同阶段参与工作程度, 并与试验对比验证公式的合理性。针对叠合面之间的粘结滑移问题, 考虑两种极端的情况: 叠合面之间完全没有连接和叠合面之间完全连接, 推导叠合剪力墙的最大承载力, 和试验对比得出叠合面之间不会产生粘结滑移。在理论分析的基础上, 基于 OpenSees 程序, 建立叠合剪力墙有限元分析模型, 利用理论推导的不同阶段的承载力作为恢复力模型
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ANSYS有限元分析软件介绍(清楚明了)
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本资料为ANSYS有限元分析软件介绍,共29页。 简介: 结构分析:确定结构的变形、应变、应力及反作用力等。 热 分 析:计算物体的稳态或瞬态温度分布,以及热量的获取或损失、热梯度、热通量等。 电磁分析:用于计算磁场,包括静磁场、交变磁场、瞬态磁场、交变电磁场等。 流体分析 :用于确定流体的流动及热行为, 包括不可压缩或可压缩流体、层流及湍流,以及多组份流等。 目录: ANSYS软件介绍 ANSYS软件常用命令 ANSYS软件界面及菜单 ANSYS的单位制 ANSYS的文件管理
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有限元分析教程(87页,清楚明了)
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本资料为有限元分析教程,共87页。 简介: ANSYS结构分析用于确定结构的变形、应变、应力及反作用力等.结构分析的类型: 1.静力分析 - 用于静态载荷. 可以考虑结构的线性及非线性行为,例如: 大变形、大应变、应力刚化、接触、塑性、超弹及蠕变等. 2.模态分析 - 计算线性结构的自振频率及振形. 谱分析 是模态分析的扩展,用于计算由于随机振动引起的结构应力和应变 (也叫作 响应谱或 PSD). 目录: 1有限元法概述 2 有限元法的分类 3 弹性力学简介 4 有限元理论基础 5 有限元法的基
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用ABAQUS软件对集装箱房进行有限元分析
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关键词: 振动模态分析与参数辨识
集装箱模块化组合房屋技术规程
abaqus动刚度分析
悬挑箱房受力分析
有限元软件abaqus教程
作者:HG箱房人 单位:慧盖集装箱(上海)有限公司 摘要:集装箱房造型优美、安装方便、保温隔热性能良好,具有很广的应用前景。优美的乡间别墅、视野开阔的海边小屋、机械文艺的办公场所,这些优美的建筑物正在不断的刷新我们的眼界。本人有幸参与到了集装厢房的研究和开发当中,闲暇之余,使用有限元软件ABAQUS对集装箱房进行了有限元分析。本文主要进行了集装箱房的模态分析、静力分析和刚度分析,得到了一些基本的结论,可供同行参考。后期还会对集装箱房进行深入的研究。 0.前言 集装箱建筑作为预制化程度较高的一种建筑类型,具有结构形式新颖、施工周期短、经济性好的
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利用RSA进行Revit结构模型有限元分析
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关键词: Revit结构模型
Revit有限元分析
RobotStructuralAna
高空支模钢平台
BIM技术应用
01. 方法介绍 结构的受力计算及分析是保证技术方案安全实施的一项重要工作。常用的计算方法依托于品茗建筑安全计算软件,但该软件仅适用于常规结构部位,如果遇到较为特殊或复杂的结构构造,计算过程极其繁琐。而专业的有限元软件,如ABAQUS、ANSYS、Midas等,虽然可以对整体结构进行快速复核验算,但学习门槛较高,需要进行专门的培训。 利用Robot Structural Analysis进行Revit结构模型有限元分析可以解决复杂部位的计算问题,而且本方法简单、易学,实现BIM模型的一模多用。下面我们通过某项目的高空支模钢平台来对方法进行介绍。
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基坑开挖影响三维有限元分析报告(21页)
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关键词: 基坑开挖影响
三维有限元分析
有限元分析报告
勘察设计报告
本资料为基坑开挖影响三维有限元分析报告,共21页 概况: 为准确分析基坑开挖对邻近地铁区间隧道产生的影响,并考虑基坑开挖的空间效应,采用大型商业通用有限元分析软件Midas GTS按连续介质有限元方法进行弹塑性分析。 MidasGTS软件可进行三维建模,具有强大的非线性分析能力,内含多种土体和岩体本构模型,适于大型岩土工程的变形及稳定性分析,在国内外岩土工程数值分析中得到广泛的应用。通过建立全尺寸的三维模型,根据基坑开挖的全过程中各具体施工步,采用“激活钝化”的方式控制各层基坑土体加固,围护桩施工,土方开挖,底板施工及堆载的设置,根据基坑工程施工工况模拟基坑开挖全
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