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弹性力学
(双语版)
[
力学
]
类型:电子教案 大小:6.84MB 下载/浏览:0/418 评论:0 评分:0 积分:10
面问题的复变函数法,空间问题,能量原理与变分法,
弹性
波等十一章,课件内容丰富有条理,配有多幅图表,界
关键字:
弹性力学
力学
河海大
学
:
弹性力学
(双语版)
[
力学
]
类型:教学课件 大小:1.41MB 下载/浏览:11/2522 评论:6 评分:8.2 积分:10
海大
学
土木工程学院工程
力学
系《
弹性力学
》ppt教学课件,配套教材:徐芝纶教授编中文版《
弹性力学
简明
关键字:
河海大学
弹性力学
平面问题理论
薄板弯曲
有限元
弹性力学
[
力学
]
类型:参考资料 大小:123.94KB 下载/浏览:0/436 评论:0 评分:0 积分:10
。
弹性力学
的试卷集锦,包括了大量的
弹性力学
复习试题,有详细答案,实用性强,大
学
教师可作为
弹性力学
复
关键字:
弹性力学
力学
弹性力学
(部分章节)
[
力学
]
类型:电子教案 大小:517.56KB 下载/浏览:3/1573 评论:3 评分:6.7 积分:10
《
弹性力学
》word电子教案,主要内容包括矢量与张量、应力分析、
弹性力学
平面问题的直角坐标解法等:
关键字:
弹性力学
应变分析
应力分析
安徽建筑工业
学
院:
弹性力学
[
力学
]
类型:教学课件 大小:5.83MB 下载/浏览:15/2645 评论:8 评分:7.6 积分:10
安徽建筑工业
学
院《
弹性力学
》ppt完整课件,周道祥主讲,详细介绍
弹性力学
基础知识,主要研究板壳结构、
关键字:
安徽建筑工业学院
弹性力学
周道祥
力学
板壳结构
平面问题
有限元法
空间问题
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冷轧带钢板形翘曲变形过程及规律的解析
文档格式:PDF 文档大小:436.02KB 文档页数:5
针对冷轧带钢生产现场常见的板形翘曲缺陷,应用辛弹性力学方法对因材料纵向延伸在厚度方向上出现不均匀而导致带钢翘曲变形的现象及过程进行了解析研究,通过建立和求解带钢翘曲变形力学模型,推导获得带钢翘曲度大小和不均匀纵向延伸的关系.在选择通用有限元软件验证了基于辛弹性力学方法的带钢翘曲变形力学模型及计算结果的正确性的基础上,计算得到了各个影响因素对翘曲变形的影响规律.计算结果表明,带钢翘曲度大小随着带钢上下表面纵向延伸差和横向与纵向延伸差比值的增大而线性地增大,随着带钢厚度增大而减小,随着带钢宽度增大而呈二次关系增大.最后,应用辛弹性力学方法带钢翘曲变形模型,研究了C翘向L翘的转化现象,建立了C翘转化为L翘的力学模型,获得其转化关系公式,并通过现场实验验证了转化公式的准确性
《弹性力学有限元》课件总结
文档格式:DOC 文档大小:753.5KB 文档页数:4
弹性力学有限元是我校力学、土木、水利类专业本科生和硕士生的一门主干课程,因为 有限元解题需要大量的矩阵运算,平时无法完成习题,学习中没有用有限元解题的实践活动, 学过本课程之后,学生往往印象不深,似懂非懂。我们在该课程的教学中,深感需要加强教 学实践环节,除了讲授课程的理论和计算公式,必须加强学生的编程能力,同时创造用有限 元解题的条件,才能取得比较好的教学效果
金属层合板板形翘曲变形行为
文档格式:PDF 文档大小:1.6MB 文档页数:14
采用经典弹性力学方法建立了金属层合板翘曲解析计算力学模型,获得了厚度方向不均匀延伸与板形翘曲之间的定量关系;并分别建立了在线和离线两种状态下金属层合板翘曲变形的有限元数值模拟模型,对解析计算力学模型进行了验证;在此基础上,揭示了金属层合板产生板形翘曲缺陷的力学根源以及各因素对金属层合板板形翘曲缺陷演变的影响规律,同时对比分析了双层和三层结构层合板与均质板的翘曲变形差异以及铜/碳钢层合板与不锈钢/碳钢层合板二者之间的翘曲变形差异。研究表明,金属层合板翘曲高度与延伸差、厚度比呈正比关系,与厚度呈反比关系,且基层与覆层的切变模量相差越大,厚度比对金属层合板翘曲变形的影响越大。基于数值模型,模拟研究了层合板在理想均匀分布的初始温度下,历经去应力退火过程时,其板形翘曲的变形行为及规律,并与均质板进行比较。最后,在工业生产现场取样已翘曲层合板,通过测量其弯曲变形量进而反求其初始延伸差,验证了解析计算力学模型的准确性
颗粒粉碎能耗与粒度的关系
文档格式:PDF 文档大小:418.29KB 文档页数:5
基于弹性力学和断裂力学理论,探讨了颗粒粉碎的机理,认为颗粒粉碎是原生裂纹失稳扩展的结果,得出粉碎能耗与原生裂纹长度成反比的结论,并认为原生裂纹长度随粒度减小而减小.最后导出了普遍适用的粉碎能耗与粒度关系式
轴对称功能梯度材料设计模型
文档格式:PDF 文档大小:320.97KB 文档页数:4
采用弹性力学、复合材料力学以及计算数学的有关理论,建立起了轴对称功能梯度材料分析模型,结合这类材料实际应用背景,给出了理论模型求解的边界条件。在求解梯度层层间热应力的过程中,引入了三角级数来描述功能梯度材料层间热应力,从而得到了层间热应力的精确解,以此优化这类材料的设计与实现该类材料的成功制备
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