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现代设计方法复习习题与答案
这是广西大学现代设计方法课程所用的复习习题
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-07-01
文件大小:2097152
提供者:
zhushilu
拓扑优化中基于图论的邻接熵过滤方法
拓扑优化中基于图论的邻接熵过滤方法 邻接熵过滤法 采用邻接熵过滤法的拓扑优化 步骤1 通过程序进行有限元网格划分,定 义边界. 或通过ANSYS 的GUI 接口进行有限元 网格划分,定义边界. 步骤2 读入优化参数,如最大优化迭代步 数、优化终止条件. 初始化设计变量,如弹性模量、 泊松比、约束和载荷. 步骤3 用Matlab 程序编写的有限元求解 器求解位移场和应力场,或通过ANSYS 的有限 元求解器求解位移场和应力场. 步骤4 BESO 法更新设计变量,按照一定 的规则重新调整材
所属分类:
其它
发布日期:2010-08-02
文件大小:1048576
提供者:
lvkeke501900
《APDL参数化有限元分析技术及其应用实例》[PDF]
apdl(参数化设计语言)是ansys的高级分析技术之一,也是ansys高级应用的基础,它提供一种逐行解释性的编程语言工具,可以很好地用于实现参数化的有限元分析、分析批处理、专用分析系统的二次开发以及设计优化等,是ansys不可缺少的重要技术,所有ansys使用人员都应该掌握它,丰富自己的分析手段,提高工作效率。apdl技术一直被认为是成为一名ansys高级用户的重要标志,也是广大ansys用户的永恒追求和至高目标。 本书主要分两大体系介绍学习参数化设计语言apdl,前十四章主要介绍apd
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-12-27
文件大小:12582912
提供者:
shenhay
APDL 参数化 应用实例
apdl(参数化设计语言)是ansys的高级分析技术之一,也是ansys高级应用的基础,它提供一种逐行解释性的编程语言工具,可以很好地用于实现参数化的有限元分析、分析批处理、专用分析系统的二次开发以及设计优化等,是ansys不可缺少的重要技术,所有ansys使用人员都应该掌握它,丰富自己的分析手段,提高工作效率。apdl技术一直被认为是成为一名ansys高级用户的重要标志,也是广大ansys用户的永恒追求和至高目标。 本书主要分两大体系介绍学习参数化设计语言apdl,前十四章主要介绍apd
所属分类:
其它
发布日期:2011-03-27
文件大小:12582912
提供者:
wyx999
APDL参数化有限元分析技术及其应用实例
apdl(参数化设计语言)是ansys的高级分析技术之一,也是ansys高级应用的基础,它提供一种逐行解释性的编程语言工具,可以很好地用于实现参数化的有限元分析、分析批处理、专用分析系统的二次开发以及设计优化等,是ansys不可缺少的重要技术,所有ansys使用人员都应该掌握它,丰富自己的分析手段,提高工作效率。apdl技术一直被认为是成为一名ansys高级用户的重要标志,也是广大ansys用户的永恒追求和至高目标。 本书主要分两大体系介绍学习参数化设计语言apdl,前十四章主要介绍apd
所属分类:
专业指导
发布日期:2011-06-15
文件大小:13631488
提供者:
mynameishuangshuai
HyperWorks分析应用实例
HyperWorks分析应用实例 序 序言 前言 上篇 HyperMesh有限元前处理实例 第一章 几何对象的创建与编辑 第一节 线的创建与编辑 第二节 基于有限元网格创建几何曲面 第三节 实体几何的创建与编辑 第二章 网格划分与网格质量检查 第一节 弦差控制网格划分 第二节 利用质量指标(QI)创建高质量网格 第三节 批处理网格划分 第四节 针对流体CFD仿真的四面体网格划分 第五节 穿透检查 第三章 模型装配 第一节 连接体概述 第二节 利用连接体的模型装配示例 中篇 optistrUCt
所属分类:
制造
发布日期:2015-08-02
文件大小:32505856
提供者:
jgn0824
精密多轴系摩擦力矩测量系统设计及仿真研究
本文系长春理工大学硕士研究生张雷的论文,本文档仅供学术研究,请勿作其他用途! 精密轴系是复杂机电系统和光电稳定平台等设备中的重要部件。精密摩擦力矩的大小、力矩的均匀性直接影响复杂机电系统的工作性能及稳定性。随着世界各国对精密轴承摩擦力矩提出了定量分析要求,并要求提供精密轴系组件的准确技术参数,目前对精密轴系组件摩擦力矩的估算测试方法已无法满足要求。开展精密轴系摩擦力矩测量技术的研究,对科学地分析复杂机电系统中摩擦,尤其是非线性摩擦问题具有重要的意义。 本文在分析影响轴系摩擦力矩测量的各种因
所属分类:
制造
发布日期:2018-04-27
文件大小:20971520
提供者:
only__haizai
立体车库钢结构骨架的受力
摘要:以垂直升降式立体停车库的钢结构骨架为研究对象,运用有限元法建立了其受力模型,并利用ANSYS 软件对立体停车库的4 种受力工况进行了受力分析和变形分析,钢结构骨架满足设计要求。建立了钢结构 骨架的优化设计模型并进行了优化设计,使其结构更加合理,大大降低了钢材的用量。 关 键 词:立体车库;钢结构;受力分析;优化
所属分类:
专业指导
发布日期:2010-09-26
文件大小:187392
提供者:
passion880922
分析螺旋天线的仿真与设计
1.引言 螺旋天线(helical antenna)是一种具有螺旋形状的天线。它由导电性能良好的金属螺旋线组成,通常用同轴线馈电,同轴线的心线和螺旋线的一端相连接,同轴线的外导体则和接地的金属网(或板)相连接。螺旋天线的辐射方向与螺旋线圆周长有关。当螺旋线的圆周长比一个波长小很多时,辐射最强的方向垂直于螺旋轴;当螺旋线圆周长为一个波长的数量级时,最强辐射出现在螺旋旋轴方向上。 本文设计基于有限元方法,利用此方法对所设计的螺旋天线进行了仿真、优化设计,得出了一系列有用的数据,并依据设计结果
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-22
文件大小:185344
提供者:
weixin_38658568
工业电子中的变压器电磁场问题的自适应有限元分析
摘要:介绍了变压器电磁场问题的自适应有限元分析方法和开发的计算机分析程序,并用计算实例验证了方法和程序的正确性。 1 引言 变压器性能参数及结构的优化与电磁场分布密切相关。由于材料种类的多样性和结构的复杂性,变压器的电磁场分析一般只能通过数值分析方法进行。在各种数值分析方法中,有限元方法以其良好的适应性在变压器电磁场分析中获得了广泛的应用。 与解析方法求解出确定解不同, 有限元方法在求解不同问题时,需要生成不同的网格,并且对于计算结果也需要针对不同问题而采取不同的评价方法。因此
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:114688
提供者:
weixin_38605590
电源技术中的基于ANSYS 对微型直流电磁继电器电磁系统的分析
摘要: 基于有限元的分析方法,对某型号直流电磁继电器的电磁系统进行研究。首先,给出继电器的机械反力特性曲线并绘制出电磁系统的3D 模型。然后,利用ANSYS软件对该继电器的电磁系统进行静态吸力特性仿真分析,得到静态电磁吸力及磁场分布情况,绘制出继电器的吸力特性曲线。最后,验证继电器电磁系统的设计是否合理,为继电器的优化设计提供有效的分析手段。 0 引言 电磁继电器主要由电磁系统和接触系统组成。在设计电磁继电器时,通常先算出继电器的机械反力曲线,然后再计算出电磁系统的吸力特性曲线来验证
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-04
文件大小:212992
提供者:
weixin_38735987
电源技术中的低压开关电器主电路温度场的有限元分析
摘要: 基于有限元软件Ansys 的热电耦合功能,采用导电桥模型模拟触头间电流收缩和焦耳发热,对某型低压开关电器样机的主电路进行了稳态温度场仿真计算,并通过试验验证了模型的准确性。在稳态温度场分析模型基础上,建立了开关电器瞬态温度场分析模型。使用瞬态热分析模型,对其在承受短时大电流情况下的温度分布进行了仿真,给出了判断触头静熔焊的依据,并分析了开关电器的热稳定性。仿真结果对低压开关结构优化设计提供了参考。 0 引言 低压开关电器工作时,载流导体流过电流会产生焦耳热能,焦耳热能一部分散
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-04
文件大小:210944
提供者:
weixin_38735541
显示/光电技术中的改善大功率LED散热的关键问题
摘要:考虑热导率与散热方式的影响,使用大型有限元软件ANSYSl0.0模拟并分析了大功率LED热分布。通过分析不同封装、热沉材料及散热方式对LED热分布与最大散热能力的影响,指出解决LED散热问题的关键不是寻找高热导率的材料,而是改变LED的散热结构或者散热方式。 1 引言 目前,很多功率型LED的驱动电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,这将会引起芯片内部热量*,导致发光波长漂移、出光效率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对大功率LED的散热问题作出了
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-11
文件大小:317440
提供者:
weixin_38526914
工业电子中的FES飞轮转子设计
飞轮转子是飞轮储能系统中存储能量的部件,它的性能直接决定了PBS所能存储能量的多少。飞轮转子材料一般选用超强玻璃纤维或碳纤维、环氧树脂复合材料,也可选用铝合金、优质钢等。飞轮外缘的速度线最大,而且质量要尽量集中在边缘,这样可以提高储能密度,所以在研制储能飞轮时,考虑到储能密度因素,采用复合型轮缘,外缘是高性能的纤维复合材料,内缘采用相对成本比较低的纤维复合材料。 转子形状主要采用多层空心圆柱体状和环状,此外还有纺锤状、伞状、带式变惯量等。飞轮本体的设计力求提高转子的极限角速度,减轻转子重量
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-15
文件大小:73728
提供者:
weixin_38737176
PCB技术中的基于有限元的PCB板上关键元件热可靠性分析
摘要:电子设备不断地微型化,热设计就显得越来越重要。体积小、布局紧凑,导致元件温升越高,从而大大降低系统的可靠性。为此文章从热传输原理出发,运用ANSYS有限元软件分析印刷电路板(PCB)上关键元件工作时的温度场分布,确定PCB的高温区和低温区。并通过实例计算不同布局的PCB的温度场,通过比较得出较为合理布局方式。优化布局,降低PCB板的最高温度,提高系统的可靠性。 关键词:PCB板 温度场 有限元 优化设计 可靠性 1、引言 电子设备的持续小型化使得PCB板的布局越来越紧凑,然而不合理的
所属分类:
其它
发布日期:2020-12-01
文件大小:93184
提供者:
weixin_38655767
通信与网络中的用配点法实现传输线瞬态响应的灵敏度分析
随着信号速度的快速增长和高速集成电路芯片尺寸的不断减小,对集成电路互连结构的分析受到越来越多人的重视。为了减少互连效应对IC性能的影响,需要对电路的参数进行优化设计,从而首先需要对电路参数进行灵敏度分析。传输线的灵敏度分析正是国内外研究的热点,如AWE法、特征法。本文方法基于配点法(拟谱方法),他是继差分法和有限元法后的一种重要的求解偏微分方程的方法。将配点法应用于传输线,将带有偏导变量的状态方程组转化为简单的矩阵方程,从而直接求解相对于传输线参数和负载参数的灵敏度。原文位置 1 传输线
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-29
文件大小:193536
提供者:
weixin_38700320
FES飞轮转子设计
飞轮转子是飞轮储能系统中存储能量的部件,它的性能直接决定了PBS所能存储能量的多少。飞轮转子材料一般选用超强玻璃纤维或碳纤维、环氧树脂复合材料,也可选用铝合金、优质钢等。飞轮外缘的速度线,而且质量要尽量集中在边缘,这样可以提高储能密度,所以在研制储能飞轮时,考虑到储能密度因素,采用复合型轮缘,外缘是高性能的纤维复合材料,内缘采用相对成本比较低的纤维复合材料。 转子形状主要采用多层空心圆柱体状和环状,此外还有纺锤状、伞状、带式变惯量等。飞轮本体的设计力求提高转子的极限角速度,减轻转子重量,增
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:104448
提供者:
weixin_38574410
变压器电磁场问题的自适应有限元分析
摘要:介绍了变压器电磁场问题的自适应有限元分析方法和开发的计算机分析程序,并用计算实例验证了方法和程序的正确性。 1 引言 变压器性能参数及结构的优化与电磁场分布密切相关。由于材料种类的多样性和结构的复杂性,变压器的电磁场分析一般只能通过数值分析方法进行。在各种数值分析方法中,有限元方法以其良好的适应性在变压器电磁场分析中获得了广泛的应用。 与解析方法求解出确定解不同, 有限元方法在求解不同问题时,需要生成不同的网格,并且对于计算结果也需要针对不同问题而采取不同的评价方法。因此
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:134144
提供者:
weixin_38545959
基于有限元的PCB板上关键元件热可靠性分析
摘要:电子设备不断地微型化,热设计就显得越来越重要。体积小、布局紧凑,导致元件温升越高,从而大大降低系统的可靠性。为此文章从热传输原理出发,运用ANSYS有限元软件分析印刷电路板(PCB)上关键元件工作时的温度场分布,确定PCB的高温区和低温区。并通过实例计算不同布局的PCB的温度场,通过比较得出较为合理布局方式。优化布局,降低PCB板的温度,提高系统的可靠性。 关键词:PCB板 温度场 有限元 优化设计 可靠性 1、引言 电子设备的持续小型化使得PCB板的布局越来越紧凑,然而不合理的PC
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:88064
提供者:
weixin_38557980
改善大功率LED散热的关键问题
摘要:考虑热导率与散热方式的影响,使用大型有限元软件ANSYSl0.0模拟并分析了大功率LED热分布。通过分析不同封装、热沉材料及散热方式对LED热分布与散热能力的影响,指出解决LED散热问题的关键不是寻找高热导率的材料,而是改变LED的散热结构或者散热方式。 1 引言 目前,很多功率型LED的驱动电流达到70 mA、100 mA甚至1 A,这将会引起芯片内部热量*,导致发光波长漂移、出光效率下降、荧光粉加速老化以及使用寿命缩短等一系列问题。业内已经对大功率LED的散热问题作出了很多
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:435200
提供者:
weixin_38653385