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UG NX7.0有限元分析入門與實例精解-(含1DVD) 版權信息
- ISBN:9787111311454
- 條形碼:9787111311454 ; 978-7-111-31145-4
- 裝幀:暫無
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>>
UG NX7.0有限元分析入門與實例精解-(含1DVD) 本書特色
《UG NX 7.0有限元分析入門與實例精講》特色:合理的知識體系和學習流程,專業知識與軟件操作緊密結合,匯集教學培訓和企業一線的成功案例,全面、系統地講解UG有限元分析的思路、操作方法和技巧,《UG NX 7.0有限元分析入門與實例精講》核心內容包含:UG NX 7.0有限元分析入門,有限元分析基本操作專題實例,多載荷條件下的變形和應力實例精講,結構靜力學和優化分析實例精講,結構靜力學和疲勞分析實例精講,接觸應力分析實例精講,屈曲響應分析實例精講,固有頻率計算和分析實例,結構模態分析實例精講,強迫振動響應評估實例精講,非線性分析實例精講,結構熱分析實例精講,流體運動實例精講。
UG NX7.0有限元分析入門與實例精解-(含1DVD) 目錄
UG NX7.0有限元分析入門與實例精解-(含1DVD) 節選
《UG NX 7.0有限元分析入門與實例精講》以UG Nx7.0的高級仿真模塊為平臺,詳細介紹在典型工程實例中采用有限元進行分析的解題思路和操作步驟,內容包括有限元分析入門、有限元分析基本操作、多載荷條件下的變形和應力、結構靜力學和優化分析、結構靜力學和疲勞分析、接觸應力分析、屈曲響應分析、固有頻率計算和分析、結構模態分析、強迫振動響應評估、非線性分析、結構熱分析和流體運動等實例!禪G NX 7.0有限元分析入門與實例精講》注重解題思路和分析方法,操作步驟詳細,隨書光盤中包含所有實例的操作視頻、素材模型和相應的計算結果文件,方便讀者快速入門和掌握有限元分析的基本方法。《UG NX 7.0有限元分析入門與實例精講》適合理工科院校相關專業的碩士研究生、博士研究生及教師使用,可以作為高等院校學生及科研院所研究人員學習UG Nx7.O有限元分析的教材,也可以作為從事相關領域科學技術研究的工程技術人員的參考書。
UG NX7.0有限元分析入門與實例精解-(含1DVD) 相關資料
插圖:(2)SEMODES 103/103-hi句應仿真:動力學分析動力學分析功能包括特征模態分析、直接復特征值分析、直接瞬態響應分析、模態瞬態響應分析、響應譜分析、模態復特征值分析、直接頻率響應分析、模態頻率響應分析、非線性瞬態分析、模態綜合和動力靈敏度分析等。(3)SEBI.JCKL 105:屈曲響應分析屈曲分析主要用于研究結構在特定載荷下的穩定性以及確定結構失穩的臨界載荷,NXNastran中的屈曲分析包括兩類:線性屈曲分析和非線性屈曲分析。線性屈曲分析又稱為特征值屈曲分析,可以考慮固定的預載荷,也可使用慣性釋放。非線性屈曲分析包括幾何非線性屈曲分析,彈塑性屈曲分析以及非線性后屈曲(Snap-Through)分析。非線性靜力分析中主要包括幾何非線性(如大變形、大應變、大轉動)、材料非線性(如塑性、蠕變)、接觸非線性等。幾何非線性分析研究結構在載荷作用下幾何模型發生改變的方式和大小。所有這些均取決于結構承載時的剛性或柔性變化。非穩定段過渡、回彈、后屈曲分析的研究都屬于幾何非線性分析的應用。材料非線性分析包括非線性彈性(含分段線彈性)、超彈性、熱彈性、彈塑性、塑性、粘彈性、率相關塑性與蠕變材料,適用于各類各向同性、各向異性材料模式,具有不同拉壓特性(如繩索)及與溫度相關的材料等。對于彈/塑性材料既可用Von Mises,也可用Tresca屈服準則;土壤或巖石類材料可用Mohr·Coulomb或Druckel.Prager屈服準則;Mooney.Rivlin超彈性材料模型適用于超彈性分析;對于蠕變分析可利用ORNI。定律或Rheological進行模擬,并同時考慮溫度影響。任何屈服準則均包括各向同性硬化、隨動硬化或兩者兼有的硬化規律。接觸非線性分析時,通常要考慮非線性邊界條件(當一個結構與另一個結構或外部邊界相接觸時),由接觸產生的力同樣具有非線性特性。對于這些非線性接觸力,NX Nastran提供了兩種方法:一是三維間隙單元(GAP),支持開放、封閉或帶摩擦的邊界條件;二是三維滑移線接觸單元,支持接觸分離、摩擦和滑移邊界條件。還有其他的解算類型和高級分析功能,比如,熱傳導、流一固耦合分析、聲學分析、轉子動力學和空氣動力彈性及顫振分析等,限于篇幅在此不再贅述。uG NX高級仿真和其他有限元分析軟件基本操作一致,分為前處理、求解和后處理3大步驟,還可以完成結構優化、疲勞耐久預測等任務,其基本操作流程歸納如下: (1)創建主模型或者導入三維模型 三維模型在UG高級仿真中也稱為主模型,它是有限元分析和計算的基礎,并且仿真模型和三維主模型是關聯的,因此,構建合理的、參數化的主模型,可以大大提高仿真和優化計算的速度和效率。當然,也可以導入由其他CAD軟件構建的模型(一般為實體模型)。
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