【摘 要】
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为分析大型舱体返回入水时工况参数对其冲击特性的影响,提出一种基于Radioss的舱体入水过程模拟方法,应用球底结构入水问题理论计算方法验证该模拟方法的有效性.通过对不同入水工况的有限元模拟,分析入水垂直速度和入水角度对冲击特性的影响.结果表明本文建立的舱体-流体有限元模型能够有效模拟舱体入水过程,舱体冲击加速度峰值与入水垂直速度成正比,舱体以一定角度入水能够降低入水过程的冲击加速度.研究结果可以为
【机 构】
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为分析大型舱体返回入水时工况参数对其冲击特性的影响,提出一种基于Radioss的舱体入水过程模拟方法,应用球底结构入水问题理论计算方法验证该模拟方法的有效性.通过对不同入水工况的有限元模拟,分析入水垂直速度和入水角度对冲击特性的影响.结果表明本文建立的舱体-流体有限元模型能够有效模拟舱体入水过程,舱体冲击加速度峰值与入水垂直速度成正比,舱体以一定角度入水能够降低入水过程的冲击加速度.研究结果可以为新型舱体的结构设计和入水冲击试验提供指导,从而减少试验次数、缩短开发周期.
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本文首先采用弯矩等效转换的力学依据可靠有效,能将空心管架结构转化为实心矩形截面的优化基础模型.其次基于OptiStruct优化软件,在满足安全带固定点强度和行李箱冲击的工况下,同时对某车型汽车后排座椅的6分体靠背形式进行管架结构的拓扑优化和圆管截面参数的尺寸优化,并且根据最终优化的结果,科学有效地对后排座椅进行高性能、轻量化设计,在一定程度上降低成本、提高刚度.
基于欧拉-伯努利梁理论,以车体抗弯刚度为研究对象,建立了某铁道客车钢结构和整备车车体有限元参数化模型.为了研究车顶、侧墙、端墙及底架组成对车体一阶垂弯频率的影响,分别对其刚度进行调整,探索各大部件对一阶垂弯的灵敏性.研究结论:底架刚度变化对结构车一阶垂弯频率相对较为敏感,车顶、侧墙次之,端墙敏感性相对较差;车顶、侧墙和底架的刚度变化对整备车一阶垂弯频率的敏感性基本相当,端墙敏感性最差.最后通过底架
基于有限元和试验模态分析技术对某型铁道客车车体进行了计算与试验对标,同时研究了结构车体支撑刚度变化对模态频率影响的变化特性.研究结果:该研究对象整备状态下一阶垂弯计算与试验频率均高于标准规定的10Hz,能够满足标准的相关要求,计算与试验误差基本都在5%以内,其计算精度能够满足工程应用要求;结构车体在弹性支撑作用下的各阶模态频率略大于自由模态频率,且随着支撑刚度的增大各阶模态频率呈增大趋势;建议今后
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本文基于Radioss求解器,自动建立了整车低速碰撞仿真分析有限元模型,通过TCL编程语言编写出自动创建仿真分析脚本,不仅提高了仿真工作效率,同时也避免有限元建模仿真过程中人为失误和批漏,节省了工作人员在建模过程的时间,降低公司开发成本.
本文通过介绍对金属板件之间的焊点用Altair Compose对焊点材料参数进行拟合,并用Altair Radioss建立相应模型与试验数据验证的方法.
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