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31.
大型钢筋混凝土涵洞式渡槽静动力分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈爱玖  李兴林等 《灌溉排水》2002,21(3):50-52,63
利用三维有限元对涵洞式渡槽进行静动力分析,根据结构特征、地质条件和结构材料的力学参数,对结构进行分析,得到应力、弯矩和刚度的变化规律,为渡槽设计提供了可靠依据。  相似文献   
32.
平面弹性欠驱动并联机构刚度特性分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据多维运动模拟的需求,提出一种包含螺旋圆弹簧(圆柱形螺旋弹簧)的欠驱动运动模拟台。利用螺旋圆弹簧的轴向和横向刚度约束运动模拟台的工作空间,通过两个驱动分支和动力耦合实现其3个自由度的运动。将螺旋圆弹簧等效为RePeRe弹性运动支链,进而将并联运动模拟台等效为2RPR/2RePeRe弹性欠驱动机构,并利用Grassmann线几何分析该机构的输入选取原则。基于旋量及其迁移公式,建立等效机构的运动学模型。借助于影响系数和虚功原理,对该弹性欠驱动机构进行静力学分析,得到其静力学约束方程。最后,建立了该机构的连续非线性柔度模型,并以此为基础得到其方向刚度模型。  相似文献   
33.
悬挂犁传统受力分析方法的质疑和计算机辅助分析   总被引:3,自引:1,他引:3  
对悬挂犁受力分析的传统方法提出了质疑,并从理论上分析了存在问题的原因。用解析方法建立了悬挂犁受力方程组,编制了计算机程序,依靠计算结果,探讨了各因素变化对悬挂犁所受作用力和力偶矩的影响。  相似文献   
34.
针对传统生产法测量车床静刚度存在人工测量原始尺寸误差较大、运算公式复杂、数据计算时间长、易出错等问题,利用误差复映规律和刚度方差方程,通过位移传感器和集线器,借助于LabVIEW平台,开发了一种车床静刚度自动测试系统.该系统可实现对试件加工前后三个不同位置尺寸的在线采集、保存和数据处理功能,直接计算出车床床头、刀架和尾...  相似文献   
35.
轨道吸污车是用于吸取轨道中砂子、小石子和煤块(粉)的车辆,动力车是吸污车中关键的一节车辆。动力车的车架是主要承载件,车架、车身需有可靠的强度和刚度才能保证吸污车的安全运行。根据铁路车辆的设计规范和标准,采用有限元方法、三维CAD软件和ANSYS Workbench软件对动力车进行三维建模以及强度/刚度计算。通过计算结果和试验数据的对比,车体的静强度和刚度均满足设计要求,对于同一测试点其仿真分析的应力值与试验得到的应力值误差均在可允许范围以内,结果一致性较好,可为同类车辆车架零缺陷设计、绿色设计提供参考。  相似文献   
36.
气门弹簧是发动机配气机构的重要组件之一,气门弹簧是否符合技术要求是发动机能否正常工作的关键。对弹簧进行强度、刚度、抗疲劳强度以及模态分析,分别采用耦合式有限元分析法和夹板式有限元分析法对弹簧进行了对比分析,发现弹簧内侧为弹簧的易疲劳区,弹簧的强度、刚度、抗疲劳强度满足技术要求,没有共振现象。研究还表明,夹板式有限元分析法比耦合式准确。  相似文献   
37.
运用螺旋理论和应变能方法研究了具有2R1T三自由度的2UPR-RPU过约束并联机构的静弹性刚度性能,模型考虑了杆件和关节的柔度。首先,基于螺旋理论得到分支的约束螺旋系;其次,基于材料力学得到分支中杆件的应变能,通过映射分支约束螺旋系到铰空间得到关节的应变能,通过汇总杆件、关节的应变能和卡氏定理得到与约束螺旋系对应的分支紧凑刚度矩阵;最后,通过虚功原理得到机构的总体刚度矩阵。采用有限元商业软件建立了有限元模型,并与理论模型进行对比,验证了理论模型的正确性。定义弹性元件存储的应变能与总应变能之比作为应变能因子指标,给出了应变能因子指标在规则工作空间的四维切片分布图,从应变能的角度定量评价了各弹性元件对机构刚度性能的影响程度,给出了不同载荷作用下的全局应变能因子指标。本研究为定位对机构刚度性能影响最大的弹性元件提供了新的思路。  相似文献   
38.
针对变桨轴承未达到使用寿命、套圈提前断裂的工程实际,建立了变桨轴承整体力学模型和变桨轴承有限元模型,进行力学性能分析。根据变桨轴承套圈的静强度数据,估算了S-N曲线;基于估算的S-N曲线,结合有限元模型得到变桨轴承套圈的疲劳寿命,分析了交变载荷是否为变桨轴承失效的主要因素。  相似文献   
39.
膜式空气弹簧动态特性有限元分析及试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用ABAQUS有限元软件仿真分析空气弹簧在不同频率与振幅激励下的动态特性,获得空气弹簧最小刚度频率曲线。通过与试验结果的比较,发现空气弹簧刚度随激励频率有一定变化规律,频率是影响空气弹簧动态力学性能的关键外在因素之一。  相似文献   
40.
客车车身骨架强度与刚度的有限元分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
讨论了客车车身骨架有限元模型的建立。对车身骨架结构进行了水平弯曲、极限扭转、紧急转弯和紧急制动工况下的强度、刚度以及模态分析,得到骨架结构的应力、应变、扭矩和弯矩分布情况。最后通过静态应力试验验证该模型的正确性。  相似文献   
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