结构力学中研究温度的变化对结构的强度、刚度和承载能力的影响的一个领域。20世纪中叶,随着飞行器速度的提高,气动加热问题日趋严重;在核反应堆中,结构也处于载荷和高温的联合作用之下。受热结构由于还受到约束或由于温度场的不均匀而产生热应力(见热弹性力学),并可能由此导致结构破坏或产生大变形。分析这些问题时,必须考虑温度因素。热结构分析的研究内容主要包括以下四个方面。
薄壁结构在热应力单独作用下或热应力和载荷应力的共同作用下发生的屈曲。热应力和载荷应力都是压应力时,总压应力必然大于载荷压应力;另一方面,升温能降低材料的弹性模量(见材料的力学性能),从而降低材料的抗皱损能力。这两方面因素都会促使皱损发生。对于棱柱形薄壁结构,升温往往引起结构的弯曲皱损和扭转皱损。热皱损同常温皱损一样会使原结构变形并降低承载能力。
结构中的热应力短时间内大幅度变动的现象。卫星重返大气层时与空气剧烈摩擦使卫星表面温度骤升,大尺寸金属板淬火时突然冷却,这些都能引起热冲击。热冲击能使结构产生应力波而导致破坏;突然冷却会使结构表面剧烈收缩并产生强大的拉应力,使脆性材料结构产生裂纹。即使是塑性材料,也会因突然收缩而脆化,并发生断裂。板壳结构的一侧突然受热,就会产生热压应力,另一侧则产生拉应力。如果板壳结构的热导率很小,则受热表面高温层很薄,热压应力的合力较小,较厚的低温层只需以较小的拉应力与之平衡;如果材料热导率较大,高温层就较厚,较薄的低温层中会产生较大的拉应力,容易造成受拉面破坏;如果热导率很大,则沿板壳法向的温度梯度很小,出现几乎是均匀膨胀的状态,结构就不会破坏。
工程地质研究的主内容有:确定岩土组分、组织结构(微观结构)、物理、化学与力学性质(特别是强度及应变)及其对建筑工程稳定性的影响,进行岩土工程地质分类,提出改良岩土的建筑性能的方法;研究由于人类工程活动...
在中世纪,欧洲教堂采用大的内部空间和吸声系数低的墙面,以产生长混响声,造成神秘的宗教气氛。建筑声学的基本任务是研究室内声波传输的物理条件和声学处理方法。因此,现代建筑声学可分为室内声学和建筑环境噪声控...
行业竞争结构是指行业内企业的数量和规模的分布。理论上,可以分为完全竞争、寡头垄断、双头垄断、完全垄断四种,从市场集中程度、进入和退出障碍、产品差异和信息完全程度方面有不同的特征。影响行业竞争结构的基本...
结构由于具有惯性,在热冲击作用下会发生一定频率的振动。结构中的温度对结构的刚度、阻尼有很大的影响,因而也会影响振幅和频率。在分析热振动问题时,通常略去惯性力和应力对温度的影响。在研究非线性振动时,必须考虑热应变的影响。
由温度交替变化、温度和载荷都交替变化或高温下载荷交替变化引起的材料或结构的疲劳。一般情况下,温度交替变化会引起结构内部的热应力交替变化,从而导致疲劳。如果结构已承受恒定或交替变化的载荷,则温度引起的热应力和载荷应力叠加会加速结构的疲劳。如果温度或载荷交替变化的幅度较大,则加温和在一个方向加载引起的合应力会引起塑性变形,而降温和在相反方向加载的合应力会引起反向塑性变形,这种反复的塑性变形会使结构迅速疲劳。对一个受交替变化载荷作用的结构,在多数情况下,适当增高温度可延缓疲劳裂纹的扩展,但对过度老化、松弛、再结晶或高温下延性降低的材料组成的结构,增高温度常促使疲劳裂纹的扩展。 2100433B
以实际隧道工程为研究背景,针对此工程中穿越浅埋地段复杂多变的地质情况:粉质黏土层与软弱破碎v级围岩,采用有限元软件进行结构分析,通过有限元数值模拟分析隧道台阶法动态施工过程。在此基础上,分别对留核心土台阶法的台阶高度与初期喷锚网支护结构作为研究对象,对比不同的上台阶开挖高度、锚杆长度、网喷混凝土厚度情况下围岩的力学特征。根据数值模拟结果及规律,提出该浅埋偏压软弱围岩段隧道的合理的设计支护参数及施工对策。研究结果直接指导该隧道施工过程和支护措施的改进优化与设计控制措施,较好地解决工程实际问题。可为隧道后续设计和施工或类似穿越浅埋软弱围岩等复杂地层条件下隧道施工过程及超前注浆孔的合理布置提供理论支持。
使用大型通用有限元分析软件ANSYS对出口安哥拉车体进行了强度进行分析,建立了该车体的有限元模型,通过对几种不同工况下车体结构的强度、刚度分析,证明车体的强度满足TB/T1335((铁道车辆强度设计及试验鉴定规范》的规定。
该专业要求学生掌握工程结构分析与仿真、工程结构分析软件设计、工程结构计算机辅助设计、大型结构分析应用方面的基本技能,旨在培养应用与发展计算机技术进行工程结构设计与分析方面的高级专门人才。
【主干学科】工程结构分析与力学
【主要课程】理论力学、材料力学、软件工程、弹塑性力学、振动力学、有限元、结构分析与仿真、流体力学、振动测试与分析、结构可靠性理论、程序设计基础与Visual C 、工程仿真CAE、结构优化设计、结构分析软件设计、结构热力学及数值方法、钢筋混凝土结构设计原理、钢结构设计原理、地下工程结构、工程结构力学仿真等。
【学科专业必修】理论力学、材料力学、弹性力学、流体力学、结构力学、工程结构载荷与设计方法
【专业核心课程】结构优化设计、结构动力学分析、有限元、工程仿真CAE、数值分析与MATLAB应用
岩体地质结构分析(geological structure analysis of rock mass)是指研究岩体的地质构造结构面和被结构面切割而成的结构体的形状、大小及其相互组合形式,并分析其在矿山工程应力作用下的稳定性等整个工作的总称。它是评价岩体稳定性的基础工作。地质作用形成的具有各种产状裂陈系统、结构特征和天然应力场的地质体,称岩体。岩体结构分析有特定的观测试验内容和分析、分类方法 。