为什么要进行焊接强度分析析

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疲劳强度理论分析
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结构强度分析
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&&要因分析是、就现象发生的要因进行考虑,根据现象规则和顺序,防止有要因遗漏的分析方法。
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你可能喜欢为什么要进行强度分析?强度分析应用在哪些场合?
&&&&& 强度分析是诞生在结构设计过程中的,这种近似数值计算方法,又大大提高了结构设计的效率。尽管结构力学和固体力学的理论己经发展的相当完善,但是对一些较复杂的结构分析,解析法还是无能为力,而强度分析的有限元法恰恰能有效地克服这个困难,它在结构分析中已经成为一个强有力的通用数值方法。目前,有限元法已广泛应用于静力、动力、稳定、弹塑性、接触等结构分析和优化设计中。
&&&&& 在二十世纪50年代初,有限元法成为工程强度分析的有力工具,其在结构强度分析上的应用是力学真正可以更广泛的在工程中应用。随着结构优化理论的发展和实际应用,有限元理论分析技术的进一步成熟、各种实际的数值计算方法的相继出现,计算机飞速发展,机构设计逐渐由消极的校验设计变成积极的改善设计,即可以根据结构的使用和运行要求,按照力学理论,建立数学模型,借助于优化理论和方法得出结构的最优设计,而有限元方法是结构分析优化的基础之一。有限元分析结果中的结构在外载荷下的力学响应量及其对设计变量的导数是结构优化必不可少的信息。结构有限元分析已经被证明是一种有效的力学分析手段,利用有限元分析,目前的结构优化设计已经突破了传统的结构设计格局,克服了采用经验、类比或采用许多假设和简化导出的计算公式进行结构设计在校核方面的诸多局限。将优化搜索技术与有限元分析技术结合起来,充分利用计算机技术、有限元技术和优化技术,自动地设计出满足各种给定要求的最佳结构尺寸、形状等,可使结构设计快速而较精确,从而大大缩短设计周期,提高产品的精度和性能。
&&&&& 由于强度分析采用的有限元法能够在计算机上自动求解得到问题的解答,能够求解静力学模型,也可以求解动力学模型,可以求解固体力学问题,也可以求解流体力学模型,可以计算稳态温度场下的物体的热力学响应,也可以处理非稳态热源下的时间响应,以及电磁场等各方面的力学问题。无论是高层楼房、大桥等建筑物,还是飞机、轮船等运载工具,无论是刚性结构件还是弹性橡胶件如:轮胎等,其结构的薄弱环节,模拟其振动或温度场、热变形等领域已经得到越来越多的青睐。如今,随着计算机技术的发展有限元方法应用更加广泛,已经成为工程技术人员不可缺少的工具之一。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 专业从事机械产品设计│有限元分析│强度分析│结构优化│技术服务与解决方案
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 杭州那泰科技有限公司
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为什么要进行轴的静强度校核计算?校核计算时为什么不考虑应力集中等因素的影响?
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提问人:匿名网友
发布时间:
为什么要进行轴的静强度校核计算?校核计算时为什么不考虑应力集中等因素的影响?
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1如图a所示为某减速器输出轴的结构图,试指出其设计错误,并画出改正图。&&2有一台离心式水泵,由电动机带动,传递的功率P=3kw,轴的转速n=960r/min,轴的材料45号钢,试按强度要求计算轴所需的最小直径。3设计某搅拌机用的单级斜齿圆柱齿轮减速器中的低速轴(包括选择两端的轴承及外伸端的联轴器)。如图15—3所示。已知:电动机额定功率P=4 kW。转速,n1=750 r/min,低速轴转速n2=130 r/min,大齿轮节圆直径d′2=300 mm,宽度B2=90 mm,轮齿螺旋角β=12°,法向压力角αn=20°。 要求:(1)完成轴的全部结构设计;(2)根据弯扭合成理论验算轴的强度;(3)精确校核轴的危险截面是否安全。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!4两级展开斜齿圆柱齿轮减速器的中间轴,尺寸及结构如图a所示。已知:中间轴转速n2=180r/min,传递功率P=5.5kW,有关的齿轮参数见表。&&&mn/mmαnzβ旋向齿轮2320°11210°44'右齿轮3420°239°22'右&&图中A,D为圆锥滚子轴承的载荷作用中心。轴的材料为45号钢(正火)。要求按弯扭合成理论验算轴的截面Ⅰ和Ⅱ的强度,并精确校核轴的危险截面是否安全。&&
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