基于有限元软件ANSYS 7.0的结构分析

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出版者:清华大学出版社
作者:张胜民
出品人:
页数:410
译者:
出版时间:2003-12
价格:39.0
装帧:平装
isbn号码:9787302075219
丛书系列:
图书标签:
  • 学习
  • 11
  • 有限元
  • ANSYS
  • 结构分析
  • 力学
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  • 机械设计
  • 仿真
  • 材料力学
  • 结构工程
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具体描述

图书简介:结构工程的理论基石与现代计算方法 本书旨在为读者构建一套扎实、系统的结构工程知识体系,重点聚焦于结构分析领域的基础理论、先进的计算方法以及工程实践中的关键考量。它并非侧重于某一特定软件版本的使用指南,而是致力于深入剖析结构力学、材料科学与数值计算之间的内在联系,使读者能够真正理解“为什么”和“如何做”结构分析,而非仅仅停留在工具操作层面。 本书内容涵盖结构分析的理论框架、求解方法论以及在复杂工程场景中的应用拓展,主要分为以下几个核心部分: --- 第一部分:结构分析的理论基础与数学建模 本部分将系统回顾和深化结构分析所依赖的经典力学原理,为后续的数值计算奠定坚实的理论基础。 1. 连续介质力学基础: 详细阐述应力、应变的概念及其本构关系。内容包括: 应力状态分析: 三维柯西应力张量的定义、主应力点的确定、莫尔应力圆(二维及三维扩展概念)。 应变与位移的关系: 线性弹性应变张量的几何方程,张量分析在描述结构变形中的应用。 本构关系与本构模型: 经典线弹性模型的推导(胡克定律),涉及各向同性与正交异性材料的区分。重点探讨材料非线性(如塑性、蠕变)的数学描述,为高级分析做铺垫。 2. 结构动力学基础: 结构在时变载荷或地震作用下的响应分析是现代工程安全的关键。本部分着重于: 单自由度系统(SDOF): 自由振动、受迫振动、阻尼效应(粘滞阻尼、瑞利阻尼)的精确数学描述与求解。 多自由度系统(MDOF): 广义坐标的引入,系统的质量矩阵、刚度矩阵和阻尼矩阵的建立。特征值问题(固有频率和振型)的求解方法(如子空间迭代法)。 模态分析与响应谱分析: 如何将复杂的动力响应分解为模态叠加,以及在工程设计中应用响应谱的概念和局限性。 3. 稳定性理论: 深入探讨结构失稳的临界载荷和屈曲行为: 欧拉屈曲理论的推广: 侧向刚度和轴向力对梁柱系统的影响。 几何非线性: 考虑结构变形对内力重新分布的影响(P-Delta效应的理论模型)。 薄壁结构失稳: 板壳结构的屈曲模式分析,包括局部屈曲和整体屈曲的判定。 --- 第二部分:数值计算方法论——有限元法的核心 本部分是本书的重点,旨在阐明有限元法(FEM)作为主流计算工具背后的科学原理,而非仅仅介绍软件操作手册。 1. 有限元法的变分原理: 最小势能原理: 阐述最小势能原理如何转化为求解偏微分方程的弱形式。 伽辽金法与权函数: 深入探讨伽辽金方法在构造残差方程中的核心作用,理解形函数(插值函数)的选择对精度和稳定性的影响。 2. 单元理论与刚度矩阵的建立: 一维单元(梁与桁架): 刚度矩阵的解析推导过程,形函数(如三次多项式用于梁单元)的构造与性质。 二维单元(平面应力/应变): 三角形和四边形单元的形函数插值,讨论剪力锁定和面积协调性问题。 三维实体单元: 四面体和六面体单元的构建,以及在三维问题中实现精确积分(如高斯积分)的必要性。 3. 求解流程与后处理技术: 全局方程的组装与求解: 整体刚度矩阵的稀疏性处理,直接求解法(Cholesky分解)与迭代求解法(Krylov子空间方法)的比较。 接触分析的数值处理: 接触单元的建立,如罚函数法、增广拉格朗日法在处理复杂接触面上的差异与适用性。 网格收敛性研究: 如何通过网格加密(h-refinement)和提高插值阶次(p-refinement)来评估解的可靠性,判断“网格无关解”的标准。 --- 第三部分:高级结构分析与工程应用拓展 本部分将理论和数值方法应用于更具挑战性的工程问题,关注材料和载荷的复杂性。 1. 材料非线性分析(塑性与损伤): 弹塑性模型: 冯·米塞斯(Von Mises)屈服准则和流动法则的应用。讨论隐式积分方案在处理材料非线性时的迭代收敛性问题。 损伤力学简介: 结构在循环荷载或疲劳作用下的刚度退化模型的数学描述。 2. 瞬态与非线性动力学: 时间积分方案: 中心差分法(显式)与Newmark-$eta$法(隐式)在求解动力学方程中的稳定性、精度和计算成本的权衡。 冲击与爆炸模拟: 描述如何选择合适的单元失效模型和接触算法来精确捕捉高应变率下的结构响应。 3. 疲劳与断裂力学在分析中的集成: 疲劳寿命评估: 基于应力-寿命(S-N曲线)或应变-寿命(E-N曲线)的疲劳评估方法在有限元结果后处理中的应用。 断裂力学参数提取: 如何利用有限元模型计算裂纹尖端的应力强度因子(K因子)和J积分,评估结构在存在缺陷时的安全性。 --- 本书特点: 本书聚焦于分析的原理、数学的严谨性与方法的通用性。它不依赖于特定商业软件的版本迭代,所介绍的理论和计算方法是结构分析领域数十年发展的结晶,具有极强的跨软件适用性和长期参考价值。读者学完后,将能够批判性地评估任何结构分析软件的输出结果,理解其潜在的数值误差来源,并有能力为复杂的工程项目选择最合适的分析策略。

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