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UG NX7.0有限元分析入门与实例精解-(含1DVD) 版权信息
- ISBN:9787111311454
- 条形码:9787111311454 ; 978-7-111-31145-4
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
UG NX7.0有限元分析入门与实例精解-(含1DVD) 本书特色
《UG NX 7.0有限元分析入门与实例精讲》特色:合理的知识体系和学习流程,专业知识与软件操作紧密结合,汇集教学培训和企业一线的成功案例,全面、系统地讲解UG有限元分析的思路、操作方法和技巧,《UG NX 7.0有限元分析入门与实例精讲》核心内容包含:UG NX 7.0有限元分析入门,有限元分析基本操作专题实例,多载荷条件下的变形和应力实例精讲,结构静力学和优化分析实例精讲,结构静力学和疲劳分析实例精讲,接触应力分析实例精讲,屈曲响应分析实例精讲,固有频率计算和分析实例,结构模态分析实例精讲,强迫振动响应评估实例精讲,非线性分析实例精讲,结构热分析实例精讲,流体运动实例精讲。
UG NX7.0有限元分析入门与实例精解-(含1DVD) 目录
UG NX7.0有限元分析入门与实例精解-(含1DVD) 节选
《UG NX 7.0有限元分析入门与实例精讲》以UG Nx7.0的高级仿真模块为平台,详细介绍在典型工程实例中采用有限元进行分析的解题思路和操作步骤,内容包括有限元分析入门、有限元分析基本操作、多载荷条件下的变形和应力、结构静力学和优化分析、结构静力学和疲劳分析、接触应力分析、屈曲响应分析、固有频率计算和分析、结构模态分析、强迫振动响应评估、非线性分析、结构热分析和流体运动等实例。《UG NX 7.0有限元分析入门与实例精讲》注重解题思路和分析方法,操作步骤详细,随书光盘中包含所有实例的操作视频、素材模型和相应的计算结果文件,方便读者快速入门和掌握有限元分析的基本方法。《UG NX 7.0有限元分析入门与实例精讲》适合理工科院校相关专业的硕士研究生、博士研究生及教师使用,可以作为高等院校学生及科研院所研究人员学习UG Nx7.O有限元分析的教材,也可以作为从事相关领域科学技术研究的工程技术人员的参考书。
UG NX7.0有限元分析入门与实例精解-(含1DVD) 相关资料
插图:(2)SEMODES 103/103-hi句应仿真:动力学分析动力学分析功能包括特征模态分析、直接复特征值分析、直接瞬态响应分析、模态瞬态响应分析、响应谱分析、模态复特征值分析、直接频率响应分析、模态频率响应分析、非线性瞬态分析、模态综合和动力灵敏度分析等。(3)SEBI.JCKL 105:屈曲响应分析屈曲分析主要用于研究结构在特定载荷下的稳定性以及确定结构失稳的临界载荷,NXNastran中的屈曲分析包括两类:线性屈曲分析和非线性屈曲分析。线性屈曲分析又称为特征值屈曲分析,可以考虑固定的预载荷,也可使用惯性释放。非线性屈曲分析包括几何非线性屈曲分析,弹塑性屈曲分析以及非线性后屈曲(Snap-Through)分析。非线性静力分析中主要包括几何非线性(如大变形、大应变、大转动)、材料非线性(如塑性、蠕变)、接触非线性等。几何非线性分析研究结构在载荷作用下几何模型发生改变的方式和大小。所有这些均取决于结构承载时的刚性或柔性变化。非稳定段过渡、回弹、后屈曲分析的研究都属于几何非线性分析的应用。材料非线性分析包括非线性弹性(含分段线弹性)、超弹性、热弹性、弹塑性、塑性、粘弹性、率相关塑性与蠕变材料,适用于各类各向同性、各向异性材料模式,具有不同拉压特性(如绳索)及与温度相关的材料等。对于弹/塑性材料既可用Von Mises,也可用Tresca屈服准则;土壤或岩石类材料可用Mohr·Coulomb或Druckel.Prager屈服准则;Mooney.Rivlin超弹性材料模型适用于超弹性分析;对于蠕变分析可利用ORNI。定律或Rheological进行模拟,并同时考虑温度影响。任何屈服准则均包括各向同性硬化、随动硬化或两者兼有的硬化规律。接触非线性分析时,通常要考虑非线性边界条件(当一个结构与另一个结构或外部边界相接触时),由接触产生的力同样具有非线性特性。对于这些非线性接触力,NX Nastran提供了两种方法:一是三维间隙单元(GAP),支持开放、封闭或带摩擦的边界条件;二是三维滑移线接触单元,支持接触分离、摩擦和滑移边界条件。还有其他的解算类型和高级分析功能,比如,热传导、流一固耦合分析、声学分析、转子动力学和空气动力弹性及颤振分析等,限于篇幅在此不再赘述。uG NX高级仿真和其他有限元分析软件基本操作一致,分为前处理、求解和后处理3大步骤,还可以完成结构优化、疲劳耐久预测等任务,其基本操作流程归纳如下: (1)创建主模型或者导入三维模型 三维模型在UG高级仿真中也称为主模型,它是有限元分析和计算的基础,并且仿真模型和三维主模型是关联的,因此,构建合理的、参数化的主模型,可以大大提高仿真和优化计算的速度和效率。当然,也可以导入由其他CAD软件构建的模型(一般为实体模型)。
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