Comsol压力声学仿真声场,电磁及力学部分采用电路进行类比
2022-12-01 09:22:59 158.65MB Comsol
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假人模型,车辆碰撞假人有限元模型,适合做乘员安全的研究者利用
2022-11-29 12:08:34 244KB 假人、碰撞
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以新汶矿业集团有限责任公司赵官矿选煤厂主厂房为研究对象,运用有限元分析软件AN-SYS对其创建有限元模型和进行模态分析,计算出了主厂房的前6阶固有频率和模态振型,并确定了其振动特性。模态分析结果表明:主厂房前6阶固有频率在1.725 2~5.133 2 Hz之间,远小于振动筛的工作频率15 Hz,所以在振动筛正常工作时主厂房不存在共振现象;随着主厂房前6阶固有频率的增大,主厂房的振型也越来越复杂,当变形达到一定程度时,主厂房将遭到损坏。主厂房的模态分析结果为该厂的振动分析提供了理论依据,同时,也为进一步的谐响应分析和结构优化提供了参考数据。
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公共仓库元模型开发讲解,如果不熟悉CWM,最好先看cwm导论,导论已经有人传上去了,我就不重复了。
2022-05-24 13:02:10 5.88MB CWM
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图2.1 SysML元模型体系结构 Figure 2.1 SysML Model Architecture 元.元模型层具有最高抽象层次,是定义元模型描述语言的模型,为定义元模型的元素和 各种机制提供最基本的概念和机制。 元模型是元.元模型的实例,定义模型描述语言的模型。元模型提供了表达系统的各种包、 模型元素的定义类型、标记值和约束等。 模型是元模型的实例,定义特定领域描述语言的模型。I由SysML模型组成,这一级的每 个概念都是元模型层的概念的实例,这一抽象层是用来形式化概念,并根据给定个体定义表 达沟通的语言。 用户对象是模型的实例。任何复杂系统在用户看来都是相互通信的具体对象,目的是实 现复杂系统的功能和性能。 2.2.2语言组织结构(包结构) SysML语言重用和扩展了UML的很多包(如图2.2所示)⋯1,使用的扩展机制包括模型元素 的定义类型(stereotype)、元类(metaclass)和模型库(model library)。SysMLI拥P模型是通过实 例化模型元素的定义类型stereotype和元类metaclass以构造模型库中类的子类来创建的。 6
2022-05-21 11:23:27 2.75MB SysML
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铁观 有限元模型(OpenEeees)可视化工具 FeView(v1.0)界面为流行的开源有限元软件OpenSees引入了图形用户界面(GUI)。 互动界面: 渲染20层建筑的视图 变形形状具有undirom丝网视图
2022-05-10 14:40:49 1KB
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UML语义附录M2-UML元元模型 1.0版1997年1月13日      2800SanTomasExpresswaySantaClara,CA95051-0951http://www.rational.com   版权所有1997瑞理软件(RationalSoftware)公司、MCIsystemhouse公司以及Unisys公司。本文档允许被影印、电子发行或被翻译为外语,如果完全复制本文档,请全文引用本提示,并包含下列声明:通过环球网(WWW)地址http://www.rational.com可以得到统一建模语言(UML)的最近更新版本。  目录1.简介1.1背景2.元元模型2.1元元对
2022-04-29 09:09:36 168KB UML语义附录M2-UML元元模型
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母线负荷预测对于电网安全稳定调度具有重要意义,但母线负荷随机波动性较强,其负荷类型因供电区域的差异而不同。为此,提出一种基于极限梯度提升(XGBoost)与Stacking模型融合的短期母线负荷预测方法。基于XGBoost建立多个母线负荷预测元模型,组合构成Stacking模型融合的元模型层,连接一个XGBoost模型对元模型进行融合,整体构成综合预测系统,并采用粒子群优化算法优化系统参数。通过对具有不同负荷属性的220 kV母线进行实例分析,验证了所提方法的有效性与适用性。
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20世纪80年代初,我国蔡文教授提出了物元模型的概念,主要用于解决复杂矛盾的多因子综合评价问题。在可拓学中,为了形式化描述物、事以及它们的关系建立了基元的概念,能够帮助人们以一种简洁明了的客观描述研究复杂矛盾的问题。可拓物元模型在对每一个指标状态评价等级定义的基础上,通过选取指标的区间划分,将各影响因素依据数据的隶属关系进行综合关联度分析,即可得到更为全面丰富的综合评价信息,能够反映各指标间的安全等级的变化趋势。
2022-04-06 02:40:41 8KB matlab 开发语言 可拓 物元
针对金属材料的激光立体成形 (MLSF)工艺,利用大型有限元分析工具Ansys的二次开发语言APDL,开发了成形过程温度场、应力场的参数化有限元模型。该模型综合考虑了随温度变化的材料非线性、高斯激光能量分布、对流/辐射换热边界条件、相变以及自由变形约束等一系列问题。通过使用过渡网格划分技术,在提高计算精度的基础上,大幅减少了单元数目,从而实现了金属激光立体成形过程的整体建模。采用移动热源和单元生死技术,对激光成形过程热应力场进行了有效仿真,在准确计算温度场演化规律的基础上,揭示了塑性压缩区、塑性拉伸区、卸载区等热应力场产生的原因。使用该参数化模型便于研究金属激光立体成形工艺条件、不同材料等对成形过程热应力场的影响。
2022-03-30 13:59:54 4.03MB 激光技术 金属激光 热应力场 有限元仿
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