这个方向的刚度是首先需加强的部分。知道了这些,我们可以想办法改进机身设计,可以防止长时间以后机最优设计方案利用的拓扑优化功能,用户可以对模型进行外型优化,寻求物体对毕业论文闭式高速压力计结构有限元分析及改进毕业设计说明书免费在线阅读立各种复杂的几何模型。强大的求解功能。提供了数种求解器,用户可根据分析要求选择合适的求解器。究等众多领域。作为个功能强大应用广泛的有限元分析软件,其技术特点主要表现在以下几个方面数据统。使用统的数据库来存储模型数据及求解结果强大的建模能力。具备三维建模能力,仅靠的图形界面就可建利用的优化设计功能,用户可以确定数据统自动生成有限元网格。良好的优化功能。智能网格划分。可以进行几何非线性材料非线性及状态非线性分析。提供与其他程序接口。可以研究各物理场间的相互影响。自动生成有限元网格。良好的优化功能。究等众多领域。若要加强结构的刚性,你可以从这些较弱的部分来加强。比如说个高楼的设计,如果经过模态分析后会发现,最低扭曲严重的部位,时间长了以后,这些部位容易发生折断或者裂开。有的振型发生扭转和弯曲,会影响模具中实际的频率要避开这个频率范围,防止产生共振,导致机身毁坏。从各振型的振动形态中还能看出变形和扭曲严重的部位,时间长了以后,这些部位容易发生折断或者裂开。有的振型发生扭转和弯曲,会影响模具的寿命和加工质量。从振态的形状我们可以知道在个自然共振频率下,结构的变形趋势。若要加强结构的刚性,你可以从这些较弱的部分来加强。比如说个高楼的设计,如果经过模态分析后会发现,最低频的振态是在整个高楼的扭转方向,那表示这个方向的刚度是首先需加强的部分。知道了这些,我们可以想办法改进机身设计,可以防止长时间以后机最优设计方案利用的拓扑优化功能,用户可以对模型进行外型优化,寻求物体对材料的最佳利用。有约束各阶模态固有频率频率振型阶机身横梁在方向左右摆动二阶机身横梁在方向左右摆动三阶机身横梁在方向发生扭转四阶机身横梁在方向上下移动五阶机身横梁顶部两侧在方向上下跳动六阶机身横梁在有约束各阶模态固有频率频率振型阶机身横梁在方向左右摆动二阶机身横梁在方向左右摆动三阶机身横梁在方向发生扭转四阶机身横梁在方向上下移动五阶机身横梁顶部两侧在方向上下跳动六阶机身横梁在有约束各阶模态固有频率频率振型阶机身横梁在方向左右摆动二阶机身横梁在方向左右摆动三阶机身横梁在方向发生扭转四阶机身横梁在方向上下移动五阶机身横梁顶部两侧在方向上下跳动六阶机身横梁在方向左右摆动陈建平闭式高速压力机结构有限元分析及改进设计七阶上部两侧板板沿轴扭转八阶机身横梁顶部方向扭转九阶机身横梁顶部两侧在方向上下跳动十阶横梁顶部两侧在平面个方向跳动本章小结通过对压力机机身的最优方案进行模态分析,可以找出到十阶机身的固有频率,对于装配件的固有频率或者工作中实际的频率要避开这个频率范围,防止产生共振,导致机身毁坏。从各振型的振动形态中还能看出变形和扭曲严重的部位,时间长了以后,这些部位容易发生折断或者裂开。有的振型发生扭转和弯曲,会影响模具的寿命和加工质量。从振态的形状我们可以知道在个自然共振频率下,结构的变形趋势。若要加强结构的刚性,你可以从这些较弱的部分来加强。比如说个高楼的设计,如果经过模态分析后会发现,最低频的振态是在整个高楼的扭转方向,那表示这个方向的刚度是首先需加强的部分。知道了这些,我们可以想办法改进机身设计,可以防止长时间以后机最优设计方案利用的拓扑优化功能,用户可以对模型进行外型优化,寻求物体对材料的最佳利用。可实现多场藕合功能。可以研究各物理场间的相互影响。提供与其他程序接口。提供了与强大的非线性功能。可以进行几何非线性材料非线性及状态非线性分析。智能网格划分。可根据模型的特点自动生成有限元网格。良好的优化功能。利用的优化设计功能,用户可以确定数据统。强大的建模能力。具备三维建模能力,仅靠的图形界面就可建立各种复杂的几何模型。强大的求解功能。提供了数种求解器,用户可根据分析要求选择合适的求解器。究等众多领域。作为个功能强大应用广泛的有限元分析软件,其技术特点主要表现在以下几个方面数据统。使用统的数据库来存储模型数据及求解结果,实现前后处理分析求解及多场分析的介是目前国际上著名的有限元软件之,该软件是集结构热流体电磁场声场和藕合场分析于体。广泛应用于机械航空航天能源交通运输土木建筑水利电子地矿生物医学教学研建平闭式高速压力机结构有限元分析及改进设计在的问题经过分析计算,采用优化设计方案,降低原材料成本缩短产品投向市场的时间模拟试验方案,减少试验次数,从而减少试验经费。有限元分析软件的简加工航空航天汽车土木建筑电子电器国防军工船舶铁道石化能源科学研究等各个领域的广泛使用已使设计水平发生了质的飞跃。主要表现如下几方面增加产品和工程的可靠性在产品的设计阶段发现潜陈计算速度的不断提高,有限元分析在工程设计和分析中得到了越来越广泛的重视,已经成为解决复杂的工程分析计算问题的有效途径,现在从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已离不开有限元分析计算,其在机械制造材料元文章发表,正式拉开了有限元发展的历史。自从年有限元这个名词第次出现,到今天有限元方法在工程上得到广泛应用,已经经历了四十年的发展历史,理论和算法都已经日趋完善。近年来随着计算机技术的普及和。年,在波音公司分析三角形机翼振动时,将机翼分成很多片小三角形板,计算的机翼结构挠度与小比例模型试验数据吻合是有限元的雏形。年,提出矩形单元。年,第篇有限。实际结构的物理性能可以通过对离散体进行分析,得出满足工程进度的近似结果来替代对实际结构的分析,这样可以解决很多实际工程需要解决而理论分析又无法解决的复杂问题。有限元的创立与科学的发展和工业界需求相关内高速压力机产品主要通过引进技术生产和自我研发较少,故而国内压力机品种和规格较为单。有限元分析方法有限元理论有限元的的核心思想是结构的离散化,就是将实际结构假象的离散为有限数目的规则单元组合体的发展也受到了相应的制约。其中差距主要表现在高速压力机的可靠性和加工精度上,在高精度的加工领域内缺乏竞争力国内的自动控制与补偿技术还未较好的应用于高速压力机中,使国内产品精度相对先进技术较低由于国生产开始形成规模,先后研制成功了系列闭式高速压力机和开式高速精密冲床,其冲压速度分别达到次和次。目前,由于国内材料技术和机械加工技术与国外先进技术存在差距,国内高速压力机锻机械研究所和北京低压电器厂共同研制的。该压力机公称力为,最高的速度可达到次。随后又成功研制了公称力,最高速度次的高速精密压力机。跨入世纪后,国内企业中徐州锻压机床厂的高速冲床速压力机的主要厂家有上海第二锻压机床厂厦门锻压机床有限公司诸城陈建平闭式高速压力机结构有限元分析及改进设计锻压机床股份有限公司宁波机床厂和江苏扬力集团等。我国第台高速压力机是在年由济南铸生产出最大压下能力为的单动压力机最大压下能力为的双刀压力机以及最大压下能力为的多工位压力机。国内压力机发展状况国内高速压力机是上世纪年代开始从国外引进技术而发展起来的。目前,生产高速生产出最大压下能力为的单动压力机最大压下能力为的双刀压力机以及最大压下能力为的多工位压力机。国内压力机发展状况国内高速压力机是上世纪年代开始从国外引进技术而发展起来的。目前,生产高速压力机的主要厂家有上海第二锻压机床厂厦门锻压机床有限公司诸城陈建平闭式高速压力机结构有限元分析及改进设计锻压机床股份有限公司宁波机床厂和江苏扬力集团等。我国第台高速压力机是在年由济南铸锻机械研究所和北京低压电器厂共同研制的。该压力机公称力为,最高的速度可达到次。随后又成功研制了公称力,最高速度次的高速精密压力机。跨入世纪后,国内企业中徐州锻压机床厂的高速冲床生产开始形成规模,先后研制成功了系列闭式高速压力机和开式高速精密冲床,其冲压速度分别达到次和次。目前,由于国内材料技术和机械加工技术与国外先进技术存在差距,国内高速压力机的发展也受到了相应的制约。其中差距主要表现在高速压力机的可靠性和加工精度上,在高精度的加工领域内缺乏竞争力国内的自动控制与补偿技术还未较好的应用于高速压力机中,使国内产品精度相对先进技术较低由于国内高速压力机产品主要通过引进技术生产和自我研发较少,故而国内压力机品种和规格较为单。有限元分析方法有限元理论有限元的的核心思想是结构的离散化,就是将实际结构假象的离散为有限数目的规则单元组合体。实际结构的物理性能可以通过对离散体进行分析,得出满足工程进度的近似结果来替代对实际结构的分析,这样可以解决很多实际工程需要解决而理论分析又无法解决的复杂问题。有限元的创立与科学的发展和工业界需求相关。年,在波音公司分析三角形机翼振动时,将机翼分成很多片小三角形板,计算的机翼结构挠度与小比例模型试验数据吻合是有限元的雏形。年,提出矩形单元。年,第篇有限元文章发表,正式拉开了有限元发展的历史。自从年有限元这个名词第次出现,到今天有限元方法在工程上得到广泛应用,已经经历了四十年的发展历史,理论和算法都已经日趋完善。近年来随着计算机技术的普及和计算速度的不断提高,有限元分析在工程设计和分析中得到了越来越广泛的重视,已经成为解决复杂的工程分析计算问题的有效途径,现在从汽车到航天飞机几乎所有的设计制造都已离不开有限元分析计算,其在机械制造材料加工航空航天汽车土木建筑电子电器国防军工船舶铁道石化能源科学研究等各个领域的广泛使用已使设计水平发生了质的飞跃。主要表现如下几方面增加产品和工程的可靠性在产品的设计阶段发现潜陈建平闭式高速压力机结构有限元分析及改进设计在的问题经过分析计算,采用优化设计方案,降低原材料成本缩短产品投
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