内容介绍
本书以工程中大型线性离散结构为主线,重点介绍目前结构动力分析中常用的有效数值方法。每种方法着重从工程应用观点讲述,力求深入浅出,突出说明方法的理论本质、基本思想及具体计算公式,并分析每种方法优缺点、实用条件、稳定性及精度;同时对工程中出现的二次特征问题(如回转系统、载流管道、非比例阻尼等)常用求解方法(涉及复模态求解)也列为专章介绍,重点说明二次特征问题的特点,左右特征向量的正交性及求解方法,例如广义Lanczos法、广义反迭代法等。书中还介绍了该领域近些年来发展的求结构动力响应的精细时程积分法。
书中配有一些例题、思考讨论题和习题;附录中给出目前求动力响应中应用较多的三种直接积分方法(Wilson一0法、Newmark法、精细积分法)的计算程序,以方便读者学习和使用。
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看过两遍,非常不错的一本ANSYS高级书籍,书中采用了大量的apdl参数化语言进行讲解,偏岩土工程方面,不适合初学者,适合具有一定基础之后想要再进步的ANSYS用户,唯一的缺憾,是书中ansys版本有...
建筑结构加固是一项复杂的工作,要考虑的因素很多。加固方法应从施工方便、不影响生产、经济合理、效果好等方面来选择,一般原则如下:加固应尽可能做到不停产或少停产,因停产的损失往往是加固费用的几倍或几十倍。...
1、目前结构补强常见工艺包括:碳纤维加固,粘钢加固,植筋加固,增大截面,裂缝修补,湿法包钢加固等。2、工程结构是施工技术和设备是促进工程结构发展的重要手段,平面运输、垂直运输、构件制作、现场施工、装修...
计算流体力学常用数值方法简介
柔性物体的碰撞动力学是工程实际中的一个重要问题.获得问题的动力响应是一个有挑战性的任务,通常通过数值计算来完成.首次采用离散奇异卷积法分析碰撞动力学问题,并通过钢球碰撞柔性杆的算例来研究几种数值方法的有效性.数值方法包括常规的有限元法、离散奇异卷积法、谱有限元法和提出的改进谱有限元法,将各种方法获得的算例的数值结果与理论解比较来研究方法的有效性.研究结果表明,采用恰当的常规有限元长度后,提出的改进谱有限元法给出的接触应力的结果最精确.另外还发现,离散奇异卷积法可以用于求解碰撞问题.
工程地质数值方法是应用数值分析手段来解决与工程相关的地质体稳定性问题的一种方法.工程地质体稳定性问题包括了地面建筑工程中地基岩土体稳定性问题,露天矿山开采工程中边坡稳定性问题,地下开采工程中井巷围岩稳定性中的地质问题,水利工程中的坝基与库岸边坡稳定性问题,地震工程中的区域地壳稳定性问题等.工程地质数值法的应用范围涉及采矿工程、岩土工程、石油工程。
工程地质数值方法注重加强基础理论、基本知识和基本技能的教育.基础理论涉及各种数值分析基本原理的介绍,基础理论和基本知识涉及各种数值分析的基本原理、与工程地质问题相关专业的基础知识介绍等,基本技能是让学习和掌握解决工程地质问题的数值分析方法.工程地质数值法紧密结合工程实践中的工程地质问题2100433B
结构动力分析主要包括:特征值分析、反应谱分析、时程分析三大块。
特征值分析也称结构自振特性分析,主要求解结构的自振周期和振型向量。
反应谱分析基于振型分解反应谱理论,是一种工程上最常用的计算地震作用下结构动力响应方法,但这种方法只限于线弹性结构,弹塑性阶段振型分解法不再适用。
时程分析包括线弹性时程分析和弹塑性时程分析两大类,与振型分解法的主要区别在于采用实测的地震波输入结构计算结构的响应,弹塑性时程分析具体还可分为静力弹塑性时程分析(也称Pushover分析)和动力弹塑性时程分析两类。
上述结构动力分析中,特征值分析和反应谱分析比较常用。而时程分析一般仅针对重要建筑以及体型非常复杂的建筑。小震水准下可进行结构线弹性时程分析,大震水准下需要采用结构弹塑性时程分析方法。
现阶段,弹塑性时程分析还属于工程上比较前沿的分析内容,还属于一部分实力较强的设计院和科研机构的“专利业务”。当然,随着结构技术人员水平的不断提高,以及软件技术的发达,结构弹塑性时程分析在将来将会越来越普及,甚至成为结构设计人员的“家常便饭”。
《Ansys结构动力分析与应用》采用命令流编写风格,给出了150余个应用实例,可供读者参考使用。《Ansys结构动力分析与应用》适用于ANSYS中高级读者,且应具有一定的结构动力学基础。《Ansys结构动力分析与应用》可作为理工科专业学习ANSYS结构动力分析的教材,也可作为该学科技术人员采用ANSYS实现结构动力分析的参考书。