在本讲座中,我们将讨论如何有效地建模和分析细长结构。
细长结构在我们身边随处可见,在工程设计中也很常见。从我们城市中的建筑物和桥梁,到为其提供能源的输电线路塔,到用于建造和供电的建筑和运输设备,甚至您的自行车。
继续阅读在本讲座中,我们将讨论如何有效地建模和分析细长结构。
细长结构在我们身边随处可见,在工程设计中也很常见。从我们城市中的建筑物和桥梁,到为其提供能源的输电线路塔,到用于建造和供电的建筑和运输设备,甚至您的自行车。
继续阅读在本讲座中,我们将讨论如何使用 Ansys Mechanical 高效分析薄壳体。我们在工程中经常遇到薄壳体,分析此类设计会带来一些挑战。我们将解决这些挑战,特别是尝试解决三个问题:
• 什么是薄壳体?它们有什么特别之处?
继续阅读数值模拟为工程师提供了一种评估和深入了解其设计的有效方法。然而,第一步是确定要包含的几何形状和详细程度。例如,如果我们要设计汽车的刹车片,我们可以只知道刹车片的几何形状吗?或者我们需要对整个制动系统进行建模吗?我们是否需要包括汽车的整个几何形状,甚至道路的几何形状?
继续阅读如图所示悬臂梁,总长L为2.5米,高度为20厘米, 厚度为7.5厘米,材料为结构钢,在离固定点2米处施加40KN载荷,求悬臂梁的最大变形。
继续阅读如图所示问题,一密闭压力容器,材料为结构钢,内部压力为1MPa,由8颗螺栓锁死,螺栓预紧力为10KN,中间密封垫圈材料为石墨。试通过模拟评估螺栓的锁紧力是否足够而不发生泄漏。
继续阅读压力容器用于运输以储存气体和液体。里面的压力比外面的压力高出数倍,所以被称为“压力容器”。球形是压力容器的理想选择,因为它们在所有方向上具有均匀的应力分布。矩形或多边形形状在拐角处可能具有非常高的应力集中,这可能导致容器脆弱或过早磨损。最实用的压力容器是带有焊接椭圆端的圆柱形。许多气体以液体形式在非常高的压力下储存,压力容器会因温度/压力升高而发生灾难性故障、爆炸或容器金属中形成裂纹。压力容器的设计主要是为了在周向(环向强度)和轴向方向上都具有高强度。此外,安全因素确保容器设计用于比实际工作负载更高的负载。
继续阅读螺栓连接是机械设计中比较常见的一种连接固定方式,为了保证连接的可靠性,需要通过拧紧螺栓的方式施加必要的预紧力来防止螺纹松脱,本文通过一个简单的实例来计算螺栓的预紧力,以及模拟螺栓连接受到预紧力时的应力应变情况。
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