ansys8节点和我的世界神秘4节点点哪个精度高?

大学电路原理疑惑如图所示,为什么在第二个方程中没有2和4节点之间的互导_百度作业帮
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大学电路原理疑惑如图所示,为什么在第二个方程中没有2和4节点之间的互导
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节点电压法中要减去两个节点间的互导
必须是相邻结点的
结点2和4还有结点1和3中间隔了个参考结点
所以不能算进去
照你这么算 那结点1的自电导怎么不把R6给算进去钢框架梁柱端板连接节点受力及设计方法--《西安科技大学》2006年硕士论文
钢框架梁柱端板连接节点受力及设计方法
【摘要】:从1994年北岭地震和1995年阪神地震钢框架梁柱全焊连接的脆性破坏中得到启示,发现螺栓连接表现了良好的性能,也引起了工程技术人员对端板连接的再审视。端板连接耗能能力强,节点的脆断破坏较少,属于半刚性连接范畴,成为研究和应用的热点。端板连接节点由于其几何形态的复杂性,现有的节点计算方法并不十分令人满意,而且螺栓是端板连接中的一个关键问题,因此对钢框架梁柱端板连接的节点受力研究具有重要的理论意义和工程应用价值。
本文利用通用有限元软件ANSYS8.0综合考虑了材料非线性、几何非线性以及状态非线性的影响,对由端板厚度、宽度、加劲肋的设置、摩擦系数、螺栓直径和预拉力不同的6个衍生系列15个试件进行了单调荷载作用下有限元数值模拟,对端板连接节点的受力性能进行了分析研究。本文的有限元研究结果表明:(1)节点的承载能力主要取决于端板厚度和加劲肋,而螺栓预拉力、摩擦系数等的变化对承载力的影响较小。随着端板厚度的增加,节点的初始转动刚度和承载力都增加,在端板厚度相同的试件中,设置加劲肋的试件承载力高,对提高转动刚度和承载力更明显。(2)螺栓直径、预拉力和摩擦系数改变对端板、柱翼缘、腹板、加劲肋和螺杆长度和直径上的应力影响很小;端板厚度和加劲肋对螺杆长度和直径方向上的应力影响较大,端板厚度变化对端板、柱翼缘的弯曲变形和弯曲应力影响较大,对柱腹板和加劲肋的影响较小,加劲肋的设置对端板和柱翼缘的影响很大;端板宽度的改变对螺栓的应力影响不大,对端板和柱翼缘的弯曲变形和弯曲应力等影响明显。(3)以上参数的变化对螺栓的拉力都有一定的影响,总的来看,无任何加劲肋的情况下,受拉区第一排螺栓的拉力最大,在有柱腹板加劲肋时,受拉区的第二排螺栓的拉力大于第一排螺栓的拉力,设置端板加劲肋后受拉区的两排螺栓的拉力趋于均匀。
本文的有限元模拟考虑了三重非线性,计算结果较精确,为钢框架梁柱节点连接的理论和设计方法的研究、以及探索新型的节点形式提供了有价值的数据和参考依据。
【关键词】:
【学位授予单位】:西安科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2006【分类号】:TU391【目录】:
1 绪论8-22
1.1 引言8-9
1.2 端板连接的形式和应用9-10
1.3 端板连接的研究现状10-21
1.3.1 试验研究方面11-15
1.3.2 理论研究方面15-17
1.3.3 有限元研究方面17-20
1.3.4 钢框架端板连接中存在的不足20-21
1.4 本文的研究方法及主要研究内容21-22
2 有限元基本理论及程序选取22-29
2.1 非线性塑性理论22-24
2.1.1 Von Mises屈服准则22-23
2.1.2 流动法则23
2.1.3 强化法则23-24
2.2 有限元程序的选取24-26
2.2.1 程序选取24
2.2.2 ANSYS有限元基本模拟过程24-26
2.3 程序的验证26-29
3 钢框架梁柱端板连接的有限元模拟29-65
3.1 有限元模拟试件的设计29-34
3.1.1 试件描述29-32
3.1.2 材料参数32
3.1.3 约束条件和单元划分32-33
3.1.4 加载方式及破坏准则33-34
3.2 有限元计算结果分析34-63
3.2.1 BASE试件34-38
3.2.2 TEP系列试件38-42
3.2.3 SR系列试件42-48
3.2.4 FPB系列试件48-51
3.2.5 WEP系列试件51-55
3.2.6 FC系列试件55-59
3.2.7 DB系列试件59-63
3.3 本章小结63-65
4 端板连接的设计建议65-75
4.1 端板连接节点设计65-70
4.1.1 端板65-66
4.1.2 节点域柱腹板和翼缘66-67
4.1.3 螺栓67-70
4.1.4 加劲肋70
4.2 端板连接设计方法70-75
4.2.1 目前各国的设计方法70-72
4.2.2 对端板节点设计方法的建议72-75
5 结论75-77
5.1 本文研究的结论及设计建议75-76
5.2 后继工作76-77
参考文献78-82
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京公网安备74号JBPM4.4之JAVA节点 - small_love的专栏
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&&&&&&&& Java节点是JBPM4中处理自动流程,即非人工干预的流程。
&&&&&&&& 1、Java节点的属性
&&&&&&&&&&& (1)、class, 此属性是用来指定此节点使用哪个Java类来处理此节点。
&&&&&&&&&&& (2)、expr,& 此属性也是用来指定本节点使用哪个类来处理,只是本类是通过表达式的形式来指定。
&&&&&&&&&&& (3)、method,此属性是用来指定本节点是有指定类的那个方法来处理。 为必输项。
&&&&&&&&&&& (4)、var,&& 此属性是用来指定存储返回值的变量。
&&&&&&&&&&& 注意:class和expr必须指定一个,如果连个都指定了,则使用class属性指定的。
&&&&&&& 2、Java节点的子元素
&&&&&&&&&&& (1)、field, 可以有0个或多个,用来为处理类的中的属性赋值。
&&&&&&&&&&&&&&&& 赋值方法:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& a、直接赋值&field name=&name&&&string value=&北京市东城区&/&&/field&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& b、引用上一个节点中或者参数中指定的值&field name=&level& type=&java.lang.String&&&ref object=&address&/&&/field&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& c、引用一个对象中的属性或者map中的值 &field name=&address& type=&java.lang.String&&&object expr=&#{user.address}&/&&/field&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&& d、引用数组或List集合里面的一个值&field name=&age& type=&java.lang.Integer&&&object expr=&#{ages[0]}&/&&/field&&
&&&&&&&&&&&&&&&& 其中name为属性名。
&&&&&&&&&&&& (2)、arg,&& 可以有0个或多个,用来为处理方法传递参数。
&&&&&&&&&&&&&&&& 赋值方法:同field元素。
* 以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场
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译文:14篇
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钢梁柱节点域屈服后受力性能分析
摘 要:利用大型通用有限元软件ANSYS8.0,主要针对在单调加载的作用下,论讨了柱翼缘厚度、横向加劲肋厚度、柱翼缘宽度、横向加劲肋宽度对节点域各受力性能的影响,以促进钢梁柱节点域的研究,可供结构设计人员参考。
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