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为探索三维掠动叶降低对转压气机二次流损失的潜力,进一步提高对转压气机气动性能,基于近似函数与遗传算法,针对某对转压气机双排转子在整机环境下进行三维掠动叶优化设计,并对优化前后流场进行对比分析。优化成功的得到了双排“S”形掠动叶,结果表明:三维掠动叶有效改善了双排动叶吸力面径向二次流,减小了吸力面低速区,提高了对转压气机性能,优化工况点整机效率提高0.6%,全工况范围内效率均有所提高;三维掠动叶提高对转压气机效率的根本原因是其对径向负荷分配的重新调整,将叶展下方流动较差区域负荷移至叶展上方,改善流场的同时保证对转压气机负荷不变。 相似文献
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提出基于初应变率的二维粘塑性分析的复变边界积分方程一般表达式,并以Hart粘塑性本构模型为例进行复变边界元分析。分析表明,本方法公式乘法统一,程序通用且不依赖于特定的基本解。由于针对具体问题可调用相应的复位势基本解,从而省去了许多本来要划分的单元,提高了计算效率。 相似文献
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发展了一种细观分析和宏观计算相结合的计算方法——细观元法.细观元法是使功能梯度构件宏观响应和材料组分的几何、物理、构造参数直接发生关联的分析方法,实现材料细观结构到构件宏观响应的直接过度分析.细观元方法相比一般有限元法不增加结点自由度,却使得功能梯度板件内任意方向细观结构变化得到反映.目前功能梯度板件分析只能处理材料特性沿厚度方向梯度变化,而运用此方法则直接从制备时给定的材料组分分布出发计算构件宏观响应,并给出了沿板平面方向材料特性梯度变化功能梯度板件的力学量三维分布形态. 相似文献
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梁非线性动力分析中剪力和轴力的相互影响 总被引:5,自引:0,他引:5
考虑梁的几何非线性动力问题,研究了其动力分析的中剪力和轴力相互影响的重要性,提出了剪力和轴力的相互影响是考虑系统非线性影响的关键。 相似文献
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对任意粘弹模型,用拉普拉斯变换法推导无限粘弹平面中圆孔半径任意时变时应力和位移的一般解析解.首先根据一般粘弹模型边界时变轴对称问题的基本方程,应用拉普拉斯变换得到拉氏空间中位移应满足的微分方程,并求得方程的通解,从而得到拉氏空间中位移、应力的一般表达式.对应力边界问题,将拉氏空间应力表达进行逆变换,再根据边界条件确定待定函数,最终得到应力和位移解答.解答没有体积不可压缩的限制条件,并且适用于球量也具有粘弹效应的情况.作为应用,根据该解答求得H-Kelvin粘弹模型的解.算例显示,不同半径时变过程位移场的变化也不同.对线性时变过程,较慢的时变速度下位移变化平缓,但时变结束时刻的位移较大. 相似文献
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对一种新型无需传统锁钉的膨胀自锁髓内钉试件进行生物力学性能测试和评价,将6对新鲜股骨标本均分为两组,做成长约10cm的骨段,分别用膨胀自锁髓内钉试件和国产传统交锁髓内钉试件内固定。分别对其进行轴向压缩载荷、水平扭转及三点弯曲等生物力学测试,用SPSS13.0统计软件进行统计分析。结果两端膨胀自锁髓内钉的抗短缩刚度、抗旋转刚度及抗弯曲刚度均略小于交锁髓内钉,无显著差异。说明膨胀自锁髓内钉与交锁髓内钉相当,具有较强抗压、抗弯、抗旋性能,符合生物学固定的要求,有较好的临床推广应用前景。 相似文献
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结构工程施工分析的材料时变效应 总被引:5,自引:0,他引:5
目前的钢筋混凝土建筑结构分析主要是针对已建造好的完整结构在使用荷载作用下的计算模型为依据 ,通常不考虑结构本身或材料刚度随时间改变对整个结构的影响 .然而这是同结构的实际变位和应力状态有差异的 ,也不符合实际施工过程中产生的力学状态 .为此采用超级有限元 -有限元结合法 ,对其进行结构与材料时变的施工模拟分析 ,为结构的合理设计 ,保证建造全过程的安全性和可靠性 ,具有一定的理论意义和现实意义 相似文献
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针对深埋地下洞室,寻求洞室动态施工中围岩应力及位移场的解析解.在推导中考虑了岩体粘性时效和动态施工对位移影响的耦合作用.将开挖岩体模拟为Maxwell粘弹模型,从基本控制方程出发,导出双向等地应力情况下无限均匀介质中圆形洞室施工过程围岩位移解析解;应力解则由时变力学对应性原理得出.该结果可用于圆形洞室半径任意时变的情况.针对匀速和加速施工情况进一步求解施工至某一时刻结束后的位移粘弹解,定量分析最终形状相同时,不同时变速度和加速度对最终结果的影响,分析了粘性介质中圆洞施工的时径相关性现象. 相似文献
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将航空理论中的飞机机翼颤振的分析方法U-g法引入到桥梁颤振的研究中,从而可以由结构的动态阻尼特性,即由g随来流风速U或由对数衰减率dk随折减速度的变化曲线,来判断桥梁发生颤振的临界风速,并就具体的算例进行了研究,良好的结果验证了该方法在土木工程中的适用性。 相似文献