美金汇兑人民币汇率题目:航空复合材料加筋和夹芯结构的逐层/实体元方法及其应用
美金汇兑人民币汇率时间:2016年4月1日(星期五)9:00-11:00
美金汇兑人民币汇率地点:航空工程学院北教三二楼大会议室
美金汇兑人民币汇率人: 校“蓝天青年学者”李顶河博士
加筋板壳和夹芯结构被广泛应用于建筑、桥梁和航空航天领域,在航空领域机身和机翼是两种典型的加筋结构。现有的复合材料加筋层合结构和夹芯结构建模与分析方法主要是基于等效思想的,随着复合材料结构设计理念和要求的不断提高,需要有一种既可以得到板壳的精确应力位移结果,又可以在没有任何假设的情况下考虑任意复杂的加强筋结构和夹芯结构的分析方法。
美金汇兑人民币汇率人在近年结合逐层理论(Laywise Theory)应力分析精度高和三维实体元建模能力强的优点,建立了复合材料加筋结构和夹芯结构的逐层/实体元方法(Layerwise/Solid-Element,LW/SE)。对于复合材料加筋结构来说,该方法在没有任何有关加强筋假设的情况下,既可以得到板壳的精确应力应变解,又可以考虑任意复杂的加强筋结构,特别适合具有复杂加强筋的复合材料层合板结构。将逐层/实体元方法用于复合材料夹芯结构分析时,能够准确得到结构在集中载荷作用下的局部应力应变,模拟上下面板变形的不一致性,而且能避免或降低芯子较大厚度带来的分析误差。因此,逐层/实体元方法非常适合分析诸如集中载荷、集中支撑边界以及冲击等问题引起的局部响应。
利用非线性Heltz 接触律和渐进损伤分析模型,将复合材料加筋结构和夹芯结构的逐层/实体元方法应用于复合材料中低速冲击问题中,建立了复合材料加筋结构和夹芯结构的中低速冲击渐进损伤分析模型。该分析模型能准确得到冲击体和靶体结构的冲击响应,尤其是靶体结构的局部响应,能准确预测纤维断裂/屈曲、基体裂纹和层间分层损伤的起始和累积过程。对于动态响应问题,将动态子结构方法引入逐层/实体元方法,极大地减少了总控制方程的自由度数量,从而降低算法对内存的要求,便于求解大型工程问题。
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