研究非稳态热传导与材料非线性耦合的连续体结构热弹塑性应力和热弹塑性屈曲的参数化形状优化方法及数值实现。基于广义变分原理建立结构热弹塑性应力和热弹塑性屈曲的形状优化灵敏度数学模型,在模型中除了结构弹性变形还考虑了非稳态温度场和机械荷载联合作用下的结构塑性变形、材料性质参数与温度场耦合的热应力响应、随结构可动几何边界更新的力学和温度场边界条件对结构响应的影响。热-弹塑性耦合响应及其灵敏度的数值计算,是非稳态温度场与弹塑性应力场及屈曲分析的耦合过程,灵敏度分析的数值实现是基于有限元分析软件的新途径。通过参数化实体造型和CAD/CAE集成技术,实现连续体结构(包括实体和曲面)几何模型与有限元模型的动态联动和有限元全模型信息的动态修改,进而实现参数化的形状优化设计。结合多物理场问题的参数化建模方法、热弹塑性响应及其灵敏度的耦合分析、优化求解算法,实现传热-结构耦合的热弹塑性力学响应的参数化形状优设计 2100433B

热-弹塑性耦合结构参数化形状优化设计方法造价信息

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材料名称 规格/型号 市场价
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行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
光电耦合器端子 OBIC0100 48-60VAC/DC (R600) 查看价格 查看价格

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13% 西安亚欧电器自动化有限公司
光电耦合器端子 OBIC0100 5-12VDC (R600) 查看价格 查看价格

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光电耦合器端子 OBRIC0100 5-12VDC (R600) 查看价格 查看价格

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光电耦合器端子 OBOC1000 48-60VAC/DC (R600) 查看价格 查看价格

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光电耦合器端子 OBIC0100 24VDC (R600) 查看价格 查看价格

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光电耦合器端子 OBROC1000 24VDC (R600) 查看价格 查看价格

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光电耦合器端子 OBIC0100 115-230VAC/DC (R600)材质:一级; 查看价格 查看价格

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光电耦合器端子 OBOC1000 5-12VDC (R600)材质:HPB300; 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/型号 除税
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kg 韶关市2010年5月信息价
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kg 肇庆市2003年3季度信息价
组合形状插座板 二灯三插10A 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
组合形状插座板 二灯二插10A 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
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光纤耦合 LD-8309 查看价格 查看价格

湛江市2005年2月信息价
光纤耦合 LD-8309 查看价格 查看价格

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材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
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结构设计软件 网络版:1、包含建筑、土木、产品、木工四大类结构设计模板,可对结构体任意平面剖切进行全方位观察;2、具备多种结构绘图工具,可绘制各种结构图、流程图、控制图;|1套 1 查看价格 中国教育企业股份有限公司 广东   2019-06-21
结构设计套件 ABS材质拼插式结构.通过五个结构实例,分析影响结构稳定性和强度的因素.可完成的试验项目有桌子、人字梯、篮球架、拱形结构和四杆框架和多种桁架桥,如平行弦桁架桥、斜腿刚架桥、三角形桁架桥.包含:多媒体光盘(能满足教学需要的教学视频、教学参考资料等)、学生活动手册.|28套 1 查看价格 中国教育企业股份有限公司 广东   2019-06-21
塑性粘土 塑性粘土|100m³ 1 查看价格 广州拓亿贸易有限公司 广东  深圳市 2010-08-14
结构设计套件 详见附件|1套 2 查看价格 湖南正海实验设备有限公司 全国   2020-04-22
项目需求调研及设计确认 -|0.1人月 3 查看价格 佛山市德讯水务信息技术有限公司 广东   2021-08-19
1、按2、详见:材料样板|10个 3 查看价格 深圳市世邦建材有限公司 广东   2021-10-20
带座开器 TIP-ON带座开器|150个 3 查看价格 上海欧标商贸有限公司 全国   2019-03-08
流程与设计套件 拼插式结构,易于组装和拆卸,可重复使用.由各种颗粒、轴承、轴、轮、齿轮、连接件与特殊件组成,用ABS材料制作.能搭建火中逃生、盖房子、积木分拣流程的设计优化、积木分拣流程的优化等活动项目.|28套 2 查看价格 广州市熹尚科技设备有限公司 全国   2020-04-10

批准号

10502013

项目名称

热-弹塑性耦合结构参数化形状优化设计方法

项目类别

青年科学基金项目

申请代码

A0806

项目负责人

戴磊

负责人职称

助教

依托单位

大连理工大学

研究期限

2006-01-01 至 2008-12-31

支持经费

25(万元)

热-弹塑性耦合结构参数化形状优化设计方法项目摘要常见问题

  • 弹塑性分析方法和弹塑性时程分析法的区别

    弹塑性时程分析的目的通常为: (1) 评价结构在罕遇地震下的弹塑性行为,根据主要构件的塑性损伤情况和整体变形情况,确认结构是否满足“大震不倒”的设防水准要求; (2) 得到结构在罕遇地震下的整体控制指...

  • 在施工阶段优化设计方案有哪些方法?

    1、优选设计单位、设计方案2、实行限额设计3、增强设计人员的经济意识4、认真组织图纸会审5、加强工程设计变更的管理6、加强工程项目的前期监理工作

  • 结构优化设计的定义

    科技名词定义中文名称:结构优化设计;定义:工程结构在满足约束条件下按目标求出最优方案的设计方法;应用学科:水利科技(一级学科);工程力学、工程结构、建筑材料(二级学科);工程结构(水利)(三级学科);...

热-弹塑性耦合结构参数化形状优化设计方法项目摘要文献

机械产品参数化优化设计方法研究与应用 机械产品参数化优化设计方法研究与应用

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页数: 4页

评分: 4.8

为了完善参数化优化设计理论,通过将参数化思想应用于机械产品设计计算过程中,提出了一种新的参数化优化设计方法,对其设计流程和关键技术进行了详细介绍,并以桥式起重机端梁为例,开发了实例验证系统,验证了该方法的有效性和实用性。该方法实现了产品设计参数的自动生成与优化和优化设计计算书的自动生成,提高了产品的设计效率和设计质量,降低了产品的设计成本和生产成本。

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井身结构优化设计方法 井身结构优化设计方法

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评分: 3

井身结构优化设计方法——分析了国内外井身结构系列的特点,讨论了井身结构设计原则和井身结构设计系数。探讨了井身结构设计方 法;提出了井身结构优化方案。为钻井工程设计提供了参考依据,具有一定的实用价值。

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材料受力超过弹性极限或屈服强度时,应力和应变呈非线性关系,产生不可逆的塑性变形,卸载后,出现残余应变的现象。外载进入弹塑性区域,物体产生的变形称弹塑性变形,由弹性变形和塑性变形组成。

弹性变形的应变可用虎克定律

来计算;塑性应变通常用Ramberg-Osgood方程
求得。式中
为应力,
为强度系数,为应变硬化指数。当材料进入屈服处于弹塑性变形状态时,会产生应变硬化,应变量与应变速率密切相关。

塑性应变与应力的关系有增量理论或塑性流动理论,表述塑性形变增量与应力、应力增量的关系;形变理论或全量理论(总应变理论),表述塑性应变本身与应力间的关系。为充分发挥材料的潜力,降低结构重量,采用弹塑性设计,是使结构的总体受力处于弹性状态,局部区域允许进入塑性状态,既保证高的总体性能,又保证安全可靠。

弹塑件力学是固体力学的重要分支学科。固体材料往往同时具有弹性和塑性性质,特别是材料处在塑性阶段时,变形中既有可恢复的弹性变形,又有不可恢复的塑性变形。

大多数固体材料往往同时具有弹性和塑性性质,因此又常被称为弹塑性材料。弹塑性指的是物体在外力作用下会发生变形,而外力卸载之后变形不一定能完全恢复的性质,其中变形中可恢复部分称为弹性变形,不可恢复部分称为塑性变形。

弹性力学讨论固体材料中的理想弹性体及同体材料弹性变形阶段的力学问题,包括在外力作用下弹性物体的内力、应力、应变和位移的分布,以及与之相关的基础理论。

塑性力学讨论固体材料中塑性阶段的力学问题,采用宏观连续介质力学的研究方法,从材料的宏观塑性行为中抽象出力学模型,并建立相应的数学方程予以描述。可变形同体的弹性阶段与塑性阶段是整个变形过程中的两个不同阶段,弹塑性力学是研究这两个密切相连阶段力学问题的科学。

弹塑性力学经过一百多年的发展,具有一套较完善的理论和方法。随着现代科技的高速发展,研究弹塑性力学新的理论、方法及其在基础工程上的应用尤显重要。塑性力学与弹性力学有着密切的关系,弹性力学中的大部分基本概念和处理问题的方法都可以在塑性力学中得到应用。

弹性力学与塑性力学的根本区别在于弹性力学是以应力和应变呈线性关系的广义Hooke定律为基础。一般来说,在塑性力学的范围中,应力和应变之间的关系呈非线性,而这种非线性的特征与所研究的具体材料有关,对于不同的材料和条件,具有不同的变化规律。

工程材料在应力超过弹性极限以后并未发生破坏,仍具有一定继续承受载荷的能力,但刚度相对地降低,故以弹性力学为基础的没计方法不能充分发挥材料的潜力,某种程度上导致材料的浪费。因此,以塑性力学为基础的设计方法比弹性力学为基础的设计更为优越,更符合实际工程应用。 2100433B

在弹塑性体的变形中,有一部分是弹性变形,其余部分是塑性变形。在短期承受逐渐增加的外力时,有些固体的变形分两个阶段,在屈服点以前是弹性变形阶段,在屈服点后是塑性变形阶段。地质力学根据在自然界和实验室中的观测,认为岩石在长期力作用下可以是弹塑性体,其弹性变形和塑性变形可以不分阶段同时出现。

弹塑性弹性变形

弹性变形的重要特征是具有可逆性,即材料受力后产生变形,卸除载荷后变形消失,反映弹性变形决定于原子间结合力这一本质属性。

弹性变形的物理本质如下文所述:

金属是晶体,晶体内的原子具有抵抗相互分开、接近或剪切移动的性质。金属的弹性变形可以用双原子模型来解释,如图1所示。对以金属键结合为主的晶体而言,可以认为:吸引力是金属正离子与共有电子之间库仑引力作用的结果,因它在比原子间距大得多的距离处仍然起主导作用(见图1中的曲线1),所以吸引力是长程力;而排斥力则是短程力,它只有在原子间距离很接近时才起主导作用(见图1中的曲线2),二者的合力如图1中的曲线3所示。可见,当吸引力和排斥力达到平衡时,相互作用力为零,两原子间的平衡距离便确定了,为

,相应的能量处于最低的状态,这是最稳定的状态。

金属在拉应力作用下,当相邻原子间距大于平衡原子间距时,吸引力降低,同时排斥力也降低,但吸引力大于排斥力,所以两原子间的合力表现为吸引力,在该吸引力的作用下原子力图恢复到原来的平衡位置;反之,金属在压力作用下,当相邻原子间距小于平衡原子间距时,两原子吸引力和排斥力都有所增加,但排斥力大于吸引力,所以两原子间的合力表现为排斥力,在该排斥力作用下原子力图回到原来的平衡位置。因此,在拉力或压力去除后,原子恢复到原来的平衡位置,宏观变形也随之消失,这就是弹性变形的物理本质。

弹塑性塑性变形

金属材料常见的塑性变形方式主要为滑移和孪生。

滑移是金属材料在切应力作用下位错沿滑移面和滑移方向运动而进行的切变过程。通常,滑移面是原子最密排的晶面,而滑移方向是原子最密排的方向。滑移面和滑移方向的组合称为滑移系。滑移系越多,金属的塑性越好,但滑移系的数目不是决定金属塑性的唯一因素。例如,fcc金属(如Cu、Al)的滑移系虽然与bcc金属如(

)的相同,但因前者晶格阻力低,位错容易运动,故塑性优于后者。

试验观察到,滑移面受温度、金属成分和预先塑性变形程度等因素的影响,而滑移方向则比较稳定。例如,温度升高时,bcc金属可能沿|112|及|123|滑移,这是由于高指数晶面上的位错源容易被激活所致;而轴比为1.587的钛(hcp)中含有氧和氮等杂质时,若氧的质量分数为0.1%,则(1010)为滑移面;当氧的质量分数为0.01%时,滑移面又改变为(0001)。由于hcp金属只有三个滑移系,所以其塑性较差,并且这类金属的塑性变形程度与外加应力的方向有很大关系。

孪生也是金属材料在切应力作用下的一种塑性变形方式。fcc、bee和hcp三类金属材料都能以孪生方式产生塑性变形,但fcc金属只在很低的温度下才能产生孪生变形。bcc金属如

及其合金,在冲击载荷或低温下也常发生孪生变形。hcp金属及其合金滑移系少并且在c轴方向没有滑移矢量,因而更易产生孪生变形。孪生本身提供的变形量很小,如Cd孪生变形只有7.4%的变形度,而滑移变形度则可达300%。孪生变形可以调整滑移面的方向,使新的滑移系开动,间接对塑性变形有贡献。

孪生变形也是沿特定晶面和特定晶向进行的。

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