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搜索结果: 1-12 共查到土木建筑工程 ANSYS相关记录12条 . 查询时间(0.094 秒)
为了完成闸室底板配筋设计,采用ANSYS对梅山水道南堤水闸闸室各工况进行三维模型的有限元分析,计算闸室结构应力,进而选取应力最大值进行配筋计算,配筋率计算值低于规范值。研究表明,基于ANSYS对闸室结构进行有限元分析能够计算复杂受力的水闸闸室结构各部位应力,为配筋提供依据,对其设计及优化具有指导意义。
采用ANSYS软件对单轴对称焊接工字形截面的纵向残余应力进行了三维数值模拟,将生热率和“生死单元”技术相结合有效模拟了焊缝金属的熔化、填充和凝固过程。分析时取冷却至70℃时得到的应力为焊接残余应力,研究了翼缘宽厚比对纵向残余应力分布的影响。研究表明:截面上残余拉应力峰值均达到fy;宽、窄翼缘上的残余压应力峰值分别约为0.4fy、0.3fy;腹板残余应力分布曲线呈梯形,靠近宽翼缘一侧和靠近窄翼缘一侧...
为确保高应力大阶段二步采场高效安全回采,采用ANSYS对二步采场分段开挖过程进行稳定性分析,得到了各分段采场顶板和充填体的应力分布规律。结果表明,采场顶板处产生的最大拉应力(0.21~0.36MPa)大于矿体的抗拉强度值(0.17MPa);充填体距离采场顶板1m位置处有最大压力(0.90~2.00MPa),接近其抗压强度值(2.00MPa);随着开采分段向上推进,采场顶板的拉应力和充填体内的压应力...
基于VC++集成开发环境,运用ANSYS 软件的APDL语言,对ANSYS 进行了二次开发,编制出了埋地输气管道在第三方载荷作用下动态响应的有限元计算分析程序。用VC++语言对复杂的埋地输气管道在挖掘载荷作用下的ANSYS命令流进行了后台封装。开发出的软件,界面友好、功能完善,大大提高了埋地输气管道在挖掘载荷作用下动态响应的分析效率,为解决埋地管道在第三方载荷作用下的安全运行问题提供了新的思路。
针对索膜结构极强的几何非线性特点,介绍了非线性有限元的基本思想和索膜结构的找形原理。考虑到目前有限元通用程序的广泛使用,着重研究了这一方法在Ansys上的实现过程。
利用ANSYS程序分析了权台煤矿软岩冲击矿压。通过对所得数据的处理,总结出一种用于判断冲击矿压的广义应力(应变)率准则,即冲击矿压发生时,冲击点附近的应力(应变)变化比其他时刻同地的变化和其他位置同时刻的变化都为剧烈,并将这一准则用于工作面回采时的冲击矿压预测,结果是合理的。
通过运用通用有限元软件ANSYS建立有限元模型,对5个超高强度钢材焊接工形截面轴心受压柱的整体稳定受力特性进行有限元分析。详细地介绍了建立有限元模型的具体方法,给出了分析其整体稳定特性的求解全过程,提出了输入构件几何初始缺陷和模拟截面残余应力的方法。通过将有限元计算结果与相应的试验结果进行对比,验证了本文建立的有限元模型的有效性。计算结果还表明,残余应力的变化对超高强度钢材焊接工形截面轴心受压柱整...
高层建筑的转换层设计是一个比较复杂的问题,本文用ANSYS软件对上承托剪力墙的梁式转换层进行竖向受力分析,上部和下部楼层分别取不同层数进行计算,得出一个最合适的计算模型简图。
由于FLAC3D软件建模难度大,提出了一种快速建模方法,即以ANSYS有限元程序完成的复杂地质体建模、网格划分为基础,采用Visual Basic语言编写了FLAC3D-ANSYS接口程序,实现了FLAC3D软件建模的直观、快速和自动化。通过新疆下坂地水库坝址区和北京地铁四号线车站三维建模实例检验了该方法的有效性和可行性。该方法是运用不同程序优点解决复杂工程地质问题的典型范例。
该文主要以K6单层球面网壳为研究对象,用有限元软件ANSYS对其进行非线性屈曲分析,预测一个理想弹性结构的理论屈曲强度,也即弹性屈曲分析方法,确定网壳结构开始变得不稳定时的临界载荷和屈曲模态的形状。结构在达到屈曲载荷之前其位移—变形曲线表现出线性关系,达到屈曲以后曲线将跟随另外的路径。然而,在实际的工程结构中特征值屈曲分析法会有一定的初始缺陷,而且在使用过程中会出现材料非线性以及大变形等非线性因素...
该文主要针对基于ANSYS这一有限元分析软件对结构的可靠性进行概率分析。结构可靠度理论的基础是力学和数理统计、概率论的结合,由于各种量的随机性,把力学知识和统计方法结合起来处理工程问题,己日益受到工程师们的重视。ANSYS软件提供了很好的平台将有限元分析和概率分析结合起来,使计算更为简便,结果更为准确。
通过ANSYS有限元分析软件,建立了两跨预应力钢-混凝土组合结构连续梁的非线性分析模型,通过变换组合梁的高度和各钢板的厚度等参数分析梁的应力、挠度的变化等,综合比较分析腹板高度,底板厚度,腹板厚度,顶面板厚度和混凝土板厚度等因素对组合梁的影响并得出有关结论。

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