大型隔膜泵曲軸三維裂紋起裂裕度有限元分析
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4.6
討論基于斷裂力學(xué)理論求解應(yīng)力強度因子的方法。在此基礎(chǔ)上介紹利用Ansys有限元分析軟件對含有三維裂紋的隔膜泵曲軸應(yīng)力強度因子進(jìn)行計算的過程,同時介紹使用Ansys軟件自帶的宏命令建立含三維裂紋模型的方法,并使用該方法對含三維裂紋曲軸各個截面在12種工況下分別進(jìn)行分析,得出各個截面存在裂紋時的危險等級。通過有限元分析計算,可以判斷曲軸裂紋是否擴展,從而為生產(chǎn)過程中的探傷等工藝提供參考。
大型隔膜泵橡膠隔膜的有限元分析
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針對隔膜腔的隔膜工作過程,建立簡化的二維軸對稱結(jié)構(gòu)隔膜有限元模型,對其進(jìn)行隱式動力學(xué)分析,同時建立三維對稱結(jié)構(gòu)的隔膜腔及隔膜整體有限元模型,對其進(jìn)行流固耦合分析,最后針對兩種不同的方法和結(jié)果展開對比,以此期望得出模擬隔膜運動中應(yīng)力和位移變化的合理數(shù)值模擬方法,以指導(dǎo)隔膜設(shè)計。
隔膜泵橡膠隔膜的ANSYS有限元分析
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在發(fā)展重載高壓大流量先進(jìn)隔膜泵過程中,對隔膜泵關(guān)鍵部件橡膠隔膜的大變形能力和使用壽命提出了更高的要求.本文利用有限元分析軟件ansys對隔膜泵橡膠隔膜進(jìn)行建模和分析計算,為進(jìn)一步優(yōu)化橡膠隔膜的結(jié)構(gòu)設(shè)計奠定了基礎(chǔ)。
隔膜泵橡膠隔膜頭部密封結(jié)構(gòu)的有限元分析與優(yōu)化
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4.6
利用有限元軟件ansys對隔膜泵橡膠隔膜密封結(jié)構(gòu)進(jìn)行有限元建模與計算,計算得到該結(jié)構(gòu)在工作狀態(tài)下的變形、應(yīng)力以及最大接觸壓應(yīng)力,通過密封結(jié)構(gòu)的最大接觸應(yīng)力失效準(zhǔn)則,為設(shè)計提供參考依據(jù)。并對橡膠隔膜頭部密封尺寸進(jìn)行優(yōu)化,解決隔膜密封結(jié)構(gòu)的密閉性與失效問題。
隔膜泵橡膠密封圈的有限元分析及其結(jié)構(gòu)優(yōu)化研究
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4.6
利用有限元軟件ansys,對隔膜泵橡膠密封圈進(jìn)行有限元建模與計算,得出其工作狀態(tài)下的變形、應(yīng)力及最大接觸壓應(yīng)力,為隔膜泵橡膠密封圈的優(yōu)化設(shè)計提供參考依據(jù)。
采用三維實體模型有限元分析法計算潛油泵軸強度
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4.8
潛油泵軸是潛油電泵機組的關(guān)鍵部件,其強度設(shè)計對機組綜合能力的發(fā)揮意義重大。本文對潛油泵軸做了受力分析,并應(yīng)用三維實體模型有限元法對潛油泵軸進(jìn)行了強度分析和計算。計算結(jié)果表明,應(yīng)力較大點主要集中在潛油泵軸的花鍵部位,該部位是潛油泵軸強度的最薄弱點。實踐證明,軸斷部位也基本集中在花鍵根部,說明計算結(jié)果和實際應(yīng)用情況是吻合的。
墊層蝸殼三維非線性有限元分析
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4.3
文章編號:100722284(2008)0420077204 墊層蝸殼三維非線性有限元分析 周韶偉,伍鶴皋,田海平 (水資源與水電工程科學(xué)國家重點實驗室,湖北武漢430072) 摘 要:結(jié)合某水電站,建立墊層蝸殼三維有限元整體模型,采用ansys有限元軟件對三維模型進(jìn)行鋼筋混凝土 非線性計算,確定有限元計算中利用線彈性計算的拉應(yīng)力配筋的合理性。并根據(jù)鋼筋混凝土非線性計算的結(jié)果對裂縫 寬度進(jìn)行驗算??紤]混凝土開裂的三維非線性有限元計算結(jié)果表明設(shè)計提出的蝸殼厚度和按線性計算得到的配筋,在 結(jié)構(gòu)自重、設(shè)備重量及內(nèi)水壓力作用下,其應(yīng)力均低于鋼材的允許應(yīng)力。通過不同工況下不同墊層厚度的計算對比分 析,可以初步認(rèn)定管道外包混凝土最大裂縫寬度是墊層最小厚度取值的控制因素,根據(jù)此控制因素,可初步選定墊層的 最優(yōu)厚度取為3cm。設(shè)計采用的蝸殼外包混凝
基于ABAQUS的抗滑樁三維有限元分析_唐曉松
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4.7
基于ABAQUS的抗滑樁三維有限元分析_唐曉松
軟土深基坑分段施工效應(yīng)三維有限元分析
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4.7
時空效應(yīng)在軟土地基深基坑工程的實踐中已經(jīng)被證實,分段施工是時空效應(yīng)理論在實際工程中應(yīng)用的有效措施,但其應(yīng)用多帶有經(jīng)驗性,缺乏有效的理論指導(dǎo)。提出考慮分段施工效應(yīng)的深大基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)三維全過程計算方法,編制三維有限元程序,結(jié)合典型算例,詳細(xì)比較考慮分段施工效應(yīng)與不考慮分段施工效應(yīng)時,基坑支護(hù)結(jié)構(gòu)、支撐系統(tǒng)的受力及變形性狀的差異,從理論上驗證采用分段施工技術(shù)是控制軟土地基上深基坑變形的有效措施。最后,將該方法應(yīng)用到某實際深基坑工程,計算與實測數(shù)據(jù)的對比表明,該方法適用采用分段施工的復(fù)雜深基坑工程。
埋藏式月牙肋鋼岔管結(jié)構(gòu)三維有限元分析
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4.5
采用三維有限元方法,應(yīng)用自編的彈簧單元加載程序和ansys軟件,考慮鋼岔管與圍巖間的縫隙值,按岔管與圍巖聯(lián)合承載,對某水電站的埋藏式月牙肋鋼岔管進(jìn)行了結(jié)構(gòu)計算,分析了鋼襯、混凝土襯砌與圍巖聯(lián)合承載結(jié)構(gòu)特性,探討了圍巖性能和初始縫隙值的敏感性。結(jié)果表明,鋼岔管與圍巖聯(lián)合承載時鋼襯及肋板應(yīng)力變化梯度趨于平緩,圍巖約束鋼襯的位移使其分布趨于均勻,采用彈簧單元模擬回填混凝土和圍巖有效、可行。
高層建筑結(jié)構(gòu)全三維有限元分析
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4.6
介紹了目前高層建筑結(jié)構(gòu)分析的常用四種方法及其適用范圍,提出了對于分析復(fù)雜體型的結(jié)構(gòu)全三維有限元模型是當(dāng)前最為合適、最為有力的計算方法,并通過實際工程闡述了其有限元模型的建立及計算結(jié)果的分析。
浮箱式鋼閘門三維有限元分析
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4.4
基于大型有限元分析軟件ansys,針對某大型浮箱式鋼閘門的工作特點和受力方式,研究了浮箱門結(jié)構(gòu)的三維有限元計算模型。通過不同工況的結(jié)構(gòu)仿真計算,詳細(xì)研究了浮箱門在各種控制情況下的變形和應(yīng)力變化規(guī)律,對閘門的強度和剛度進(jìn)行校核,并對閘門安全性進(jìn)行了評估。
連拱隧道施工全過程三維有限元分析
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4.6
對金麗溫高速公路里東隧道溫州端40m洞口段的連拱隧道進(jìn)行施工全過程三維數(shù)值模擬分析。分析結(jié)果表明:連拱隧道施工的影響范圍主要是本側(cè)掌子面前方8m和拱頂豎直方向6m的圍巖區(qū)域;在較低類別圍巖中,為保證掌子面的穩(wěn)定,應(yīng)采用留核心土的施工方法;為防止施工階段中墻的傾覆和偏轉(zhuǎn),兩側(cè)主洞的開挖距離至少應(yīng)保持4個完整的施工循環(huán);工程的支護(hù)體系在施工階段具有足夠的安全度,在施工結(jié)束后仍有一定的安全儲備。
船閘閘首結(jié)構(gòu)應(yīng)力應(yīng)變?nèi)S有限元分析
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4.6
采用空間三維實體有限元法,建立了船閘閘首結(jié)構(gòu)的仿真力學(xué)模型,利用有限元分析軟件對力學(xué)模型進(jìn)行有限元分析,得到了各階段的位移、內(nèi)力等力學(xué)指標(biāo),研究探討了船閘閘首及基礎(chǔ)在檢修工況下的變形和應(yīng)力規(guī)律,以了解船閘閘首和基礎(chǔ)在設(shè)計條件下的工作形態(tài),對船閘閘首的優(yōu)化設(shè)計提供了依據(jù)。
隔膜泵三拐曲軸部裝工裝設(shè)計改進(jìn)
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4.5
1.隔膜泵動力端三拐曲軸隔膜泵是當(dāng)今世界高腐蝕、高濃度、高壓力、高溫度及固/液兩相介質(zhì)長距離管道化輸送的關(guān)鍵設(shè)備,是冶金、建材等行業(yè)的重要配套設(shè)備,總體結(jié)構(gòu)由傳動系統(tǒng)、動力端、液力端、液壓輔助系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)等部分組成。其中動力端是隔膜
大型地下工程三維彈塑性并行有限元分析
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4.5
有限單元法是巖土工程中最常用的一種數(shù)值計算方法,但是面對大型巖土工程,地質(zhì)條件復(fù)雜、分析范圍大,其計算精度往往不夠,為了提高計算精度而細(xì)化計算網(wǎng)格,增加單元的數(shù)量,又會造成計算量大,單機計算能力不足的矛盾。針對以上問題,在區(qū)域分解和共軛梯度算法的基礎(chǔ)上,采用visualc++6.0開發(fā)基于windows平臺的三維彈塑性并行有限元程序parallelgeofem3d,并在分布式網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中調(diào)試通過。對水布埡電站尾水洞階段洞室的開挖過程進(jìn)行詳細(xì)的模擬,單元數(shù)量達(dá)到100×104個,開挖步為20步。計算結(jié)果表明,該程序可以對大型巖土工程施工方案進(jìn)行快速準(zhǔn)確的分析計算。
螺栓法蘭接頭瞬態(tài)溫度三維有限元分析
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4.8
建立了螺栓法蘭聯(lián)接的三維力學(xué)及傳熱學(xué)模型,在考慮墊片非線性和接觸問題的基礎(chǔ)上,研究了法蘭的瞬態(tài)溫度場分布以及溫度場的變化對墊片和螺栓載荷的影響。研究表明由于瞬態(tài)溫度場的影響,螺栓載荷變化滯后于墊片載荷的變化并且滯后程度隨著內(nèi)壁溫度的升高而增加;墊片外側(cè)載荷呈先升后降的規(guī)律。
盾構(gòu)出洞水平凍結(jié)解凍溫度場三維有限元分析
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盾構(gòu)出洞水平凍結(jié)解凍溫度場三維有限元分析——為揭示人工凍土解凍規(guī)律,對某地鐵區(qū)間隧道盾構(gòu)出洞水平凍結(jié)工程融化溫度場進(jìn)行了三維數(shù)值模擬分析,并研究了土體導(dǎo)熱系數(shù)、比熱容、含水率和環(huán)境溫度等因素變化對人工凍土融化溫度場的影響。計算結(jié)果表明:凍結(jié)帷...
基于緊密度要求的法蘭接頭三維有限元分析
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4.5
基于法蘭接頭的三維有限元分析,并考慮墊片的非線性特性,采用fea分析方法得到了墊片應(yīng)力分布的準(zhǔn)確解;計算了螺栓彎曲應(yīng)力并考慮了墊片應(yīng)力的分布與接頭緊密度之間的關(guān)系。將fea方法所得到的墊片應(yīng)力與payney方法、asme規(guī)范方法計算結(jié)果做了比較,結(jié)果表明,采用fea分析方法將法蘭、墊片、螺栓作為一個整體進(jìn)行分析,考慮了法蘭變形、墊片的非線性特性以及螺栓彎曲應(yīng)力對墊片應(yīng)力分布的影響,更加符合墊片的真實壓縮變形和密封行為。
隔膜泵動力端曲軸有限元分析
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4.3
文章以虛擬樣機仿真得出的隔膜泵曲柄滑塊機構(gòu)的運動學(xué)和動力學(xué)參數(shù)為基礎(chǔ),利用有限元分析軟件hypermesh和workbench對曲軸在滾動軸承支承的情況下,對曲柄滑塊機構(gòu)3種工況進(jìn)行了靜力學(xué)仿真,確定曲軸在最大應(yīng)力和應(yīng)變時所處的位置,為曲軸滑動軸承的替換計算提供依據(jù).
基于ANSYS的隔膜泵曲軸應(yīng)力強度因子有限元計算
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4.4
本文基于大型有限元軟件ansys,對隔膜泵曲軸進(jìn)行三維有限元分析,確定裂紋產(chǎn)生的工位;運用ansys軟件的子模型法得到了含裂紋曲軸的應(yīng)力強度因子值。為預(yù)測含裂紋曲軸的承載能力、制定判廢標(biāo)準(zhǔn)等提供相關(guān)的疲勞斷裂參數(shù)和技術(shù)支持。
大型隔膜泵介桿有限元分析方法的改進(jìn)
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4.6
介桿是大型隔膜泵動力端的關(guān)鍵部件之一。在隔膜泵的設(shè)計過程中,應(yīng)根據(jù)其實際所受載荷對介桿進(jìn)行靜強度與疲勞強度分析,以確保介桿在隔膜泵運行過程中安全性。介桿的分析可分為單件與裝配體分析,傳統(tǒng)的介桿分析是進(jìn)行單件靜強度分析計算,相比于裝配體,約束與加載方式對于介桿的分析結(jié)果影響較大,所得到的結(jié)果與真實情況可能存在偏差。因此,本文基于有限元軟件adina對介桿進(jìn)行單件與裝配體分析,對比兩種分析方法的差異,驗證傳統(tǒng)分析方法的準(zhǔn)確性,確定最優(yōu)的隔膜泵介桿分析方法。
基于ANSYS非線性屈曲的隔膜泵活塞桿有限元分析
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4.4
在發(fā)展高壓重載大流量隔膜泵過程中,對桿類零件的強度和穩(wěn)定性有了更高的要求。本文應(yīng)用有限元軟件ansys對隔膜泵的活塞桿進(jìn)行了強度和穩(wěn)定性分析,為活塞桿的設(shè)計生產(chǎn)以及改進(jìn)提供了理論依據(jù),具有現(xiàn)實工程價值。
某淺埋壓力鋼管三維有限元分析
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4.4
淺埋壓力鋼管計算一般利用結(jié)構(gòu)力學(xué)方法進(jìn)行計算,設(shè)計過程中未考慮鋼管加勁環(huán)對鋼管加固的空間受力,計算結(jié)果偏保守.采用整體有限元方法,對某工程淺埋鋼管進(jìn)行了分析,較好地反應(yīng)了鋼管的實際的受力狀態(tài),為施工圖設(shè)計提供了依據(jù).
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職位:鋼結(jié)構(gòu)項目管理工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林