Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程结构有限元分析

Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程结构有限元分析 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:化学工业
作者:葛正浩//贾娟娟//杨芙莲
出品人:
页数:224
译者:
出版时间:2010-6
价格:35.00元
装帧:
isbn号码:9787122082824
丛书系列:
图书标签:
  • Pro/ENGINEER
  • Wildfire
  • 有限元分析
  • 工程结构
  • 力学
  • 机械设计
  • 仿真
  • 软件应用
  • CAD
  • CAE
  • 结构分析
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具体描述

《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程结构有限元分析》介绍了基于Pro/ENGINEER Wildfire 5.0的MECHANICA Structure模块在结构分析方面的应用,图文并茂,引导读者熟练掌握使用结构分析模块进行静力分析、模态分析、疲劳分析、失稳分析、标准设计、灵敏度分析及优化分析。书中所有实例均为常见的模型,随书光盘包含了全部实例的源文件和结果文件。光盘中还包含了所有实例操作过程的AVI演示视频,并附有详细的讲解,供读者在学习过程中选择使用。

《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程结构有限元分析》可作为工程设计技术人员学习基于Pro/ENGINEER Wildfire 5.0进行工程结构有限元分析的入门与实践书籍,也可作为大专院校机械类专业学生的教材或教学参考书。

好的,以下是一份针对您提供的书名《Pro/ENGINEER Wildfire 5.0工程结构有限元分析》的反向图书简介,旨在描述不包含该书内容的图书可能涉及的领域和主题,同时保持内容翔实且自然流畅。 --- 未曾触及的领域:关于结构力学、高级CAE方法及数字化制造的前沿探索 本册著作并未深入探讨由Parametric Technology Corporation(PTC)开发的参数化三维CAD/CAE软件Pro/ENGINEER Wildfire 5.0在进行标准工程结构有限元分析(FEA)中的具体操作流程、界面布局或特定模块的功能实现。它将视野投向了更广阔的工程计算和制造技术图景,聚焦于那些支撑现代产品开发和复杂系统集成的基础理论、新兴方法论以及跨平台技术。 第一部分:超越特定软件的结构动力学与非线性分析基础 本书的开篇部分并未聚焦于Wildfire 5.0的GUI(图形用户界面)或其内置求解器的特定算法实现,而是深入探究了结构动力学分析的理论基石。我们将详细解析特征值问题在模态分析中的数学形式,并扩展讨论阻尼模型的复杂性,特别是粘滞阻尼、库仑阻尼以及结构阻尼在实际工程问题(如地震响应、机械振动)中的精确建模需求。 在非线性分析方面,本书避开了软件菜单的选择,转而侧重于几何非线性和材料非线性的物理本质。几何非线性部分,我们将详尽阐述大变形理论(如Von Karman应变张量),以及弧长法、牛顿-拉夫逊迭代法在求解平衡路径时的收敛性控制策略。对于材料非线性,探讨超越简单弹塑性模型的范围,例如粘弹性、粘塑性行为(如Creep和Stress Relaxation)在高温或长时间服役条件下的本构关系推导,以及如何使用用户自定义子程序(UMAT/VUMAT)来集成这些高级模型,而非仅仅依赖软件预设的材料库。 第二部分:面向极端环境与多物理场耦合的仿真技术 本卷的重点之一在于探索那些需要软件间协同工作或采用高度定制化求解器的复杂场景,这些往往超出了单一CAD/CAE套件的默认能力范围。 热-结构耦合分析(Thermo-Structural Coupling): 我们不讨论Pro/ENGINEER中热分析模块的设置,而是深入研究瞬态热传导方程的有限体积法(FVM)求解,以及如何将由此产生的温度场精确映射到结构单元上,从而计算热应力、蠕变和热膨胀。重点分析了辐射换热和对流换热系数的确定方法,特别是在流体结构相互作用(FSI)的初步耦合中,能量守恒的边界条件处理至关重要。 接触与摩擦的数值难题: 接触算法是FEA的难点之一。本书摒弃对特定软件接触类型(如Pin-to-Pin, Surface-to-Surface)的介绍,而是侧重于罚函数法、增广拉格朗日法的理论优劣对比,以及在处理大规模、多点接触问题时,如何有效管理计算成本和防止数值震荡的接触搜索算法(如GJK算法在接触检测中的应用)。 接触磨损与寿命预测: 超越静态的接触受力分析,本书探究了基于Archard定律的磨损模型如何融入仿真框架,用于评估机械部件在循环载荷下的服役寿命。 第三部分:从模型到制造的桥梁——增材制造与拓扑优化前沿 本册内容将分析视角从传统的减材制造(如CNC加工)支撑的几何约束,转移到面向面向增材制造(AM)的优化设计范式。 基于密度的拓扑优化理论: 我们详细阐述了SIMP(Solid Isotropic Material with Penalization)方法的数学基础,包括目标函数、约束条件(如应变能或位移约束)以及敏度分析的梯度计算。重点在于如何处理优化结果中的伪密度(Gray Elements)问题,以及如何将优化得到的非结构化材料分布转化为可制造的几何体。 增材制造的仿真挑战: 本部分不涉及任何基于CAD模型的铺层模拟,而是聚焦于AM过程本身可能引发的残余应力和变形。这包括激光扫描路径对局部热循环的影响、粉末床的应力松弛效应,以及如何使用专用的热-应力耦合求解器来预测打印件的翘曲趋势。 先进的后处理与验证: 讨论了如何使用基于CT扫描数据重建的实际几何模型(点云数据)来对仿真结果进行高精度对比验证,而不是停留在理想化边界条件下的仿真验证环节。 第四部分:面向大规模系统的集成化工作流与数据管理 本书的最终部分关注的是现代工程仿真不再是孤立的步骤,而是集成在更宏大的PLM(产品生命周期管理)系统中的一部分。 面向部件级的参数化替代模型(Surrogate Models): 探讨如何利用实验设计(DoE)方法,在不进行详尽FEA计算的前提下,构建基于采样点的代理模型(如Kriging, Neural Networks),用以快速评估设计参数对结构响应的影响,从而加速早期的设计迭代,而非依赖特定软件的参数化设计工具。 大规模系统仿真的数据管理与互操作性: 讨论了在不同分析工具(如声学分析软件、流体仿真软件)之间传递网格数据、载荷数据和结果数据的标准(如USD, FMU/FMI),以及如何利用企业级数据库管理系统来追踪特定有限元模型的版本控制、材料属性的来源和计算环境的依赖性,以确保仿真的可重复性。 综上所述,本书旨在为高级用户提供一个超越特定版本CAD/CAE软件操作界面的知识框架,聚焦于结构分析的核心数学原理、新兴的耦合分析技术,以及仿真与先进制造流程的集成路径。它假设读者已经熟悉基础的有限元理论和工程制图规范,转而探索更深层次的数值方法论和跨学科集成策略。

作者简介

目录信息

第1章 Pro/MECHANICA Structure简介 1.1 Pro/MECHANICA及其工作模式简介 1.1.1 集成模式 1.1.2 独立模式 1.1.3 独立模式与集成模式的比较 1.2 Pro/MECHANICA的安装 1.3 Pro/MECHANICA Structure简介 1.3.1 Pro/MECHANICA Structure的主要功能 1.3.2 Pro/MECHANICA Structure的分析类型第2章 Pro/MECHANICA Structure基础 2.1 Pro/MECHANICA Structure分析的基本工作流程 2.1.1 Native Mode模式下的工作流程 2.1.2 FEM模式下的工作流程 2.2 Pro/MECHANICA Structure的用户界面 2.2.1 进入Pro/MECHANICA Structure模式 2.2.2 菜单栏 2.2.3 常用工具栏第3章 有限元分析模型的建立 3.1 模型类型 3.1.1 3D模型 3.1.2 平面应力模型 3.1.3 平面应变模型 3.1.4 2D轴对称模型 3.2 模型的简化 3.2.1 壳 3.2.2 梁 3.2.3 弹簧 3.2.4 质量 3.3 连接的创建 3.3.1 界面 3.3.2 创建焊缝连接实例 3.3.3 创建刚性连接实例 3.3.4 受力连接 3.3.5 紧固件连接 3.4 有限元分析中材料的分配设置 3.4.1 特性参数 3.4.2 添加材料 3.4.3 制作材料库 3.5 分析基准特征的创建 3.5.1 模型基准 3.5.2 曲面区域 3.5.3 体积块区域 3.6 当前坐标系第4章 约束和载荷的设置及单元网格的划分 4.1 有限元分析中的负荷类型 4.1.1 力/力矩载荷 4.1.2 压力载荷 4.1.3 承载载荷 4.1.4 重力载荷 4.1.5 离心载荷 4.1.6 温度载荷 4.2 有限元分析中的约束类型 4.2.1 位移约束 4.2.2 平面约束 4.2.3 销钉约束 4.2.4 球约束 4.2.5 对称约束 4.3 单元网格的划分 4.3.1 Native Mode模式下单元网格的控制和创建 4.3.2 FEM模式下的网格划分第5章 有限元分析应用基础实例 5.1 梁和刚架 5.1.1 梁坐标系 5.1.2 集中载荷作用下的悬臂梁顶端位移(视频讲解3分37秒) 5.1.3 分布载荷作用下的U型梁(视频讲解5分13秒) 5.1.4 二维刚架(视频讲解3分42秒) 5.2 平面应力模型(视频讲解4分44秒) 5.3 平面应变模型(视频讲解2分45秒) 5.4 薄壳模型(视频讲解2分2秒) 5.5 轴对称模型(视频讲解3分11秒) 5.6 实体模型 5.6.1 盘形实体模型(视频讲解2分9秒) 5.6.2 实体-薄壳模型(视频讲解2分57秒)第6章 静力分析 6.1 直齿圆柱齿轮受力分析(视频讲解10分44秒) 6.2 组件静压力分析(视频讲解4分44秒) 6.3 钣金件静力分析(视频讲解6分44秒) 6.4 圆柱形薄壳屋顶静力分析(视频讲解6分8秒) 6.5 轴和孔收缩配合接触分析(视频讲解6分1秒) 6.6 滚珠轴承受力分析第7章 模态分析 7.1 中空悬臂梁的固有频率分析(视频讲解2分51秒) 7.2 集中质量的悬臂梁频率分析(视频讲解2分18秒) 7.3 桥梁固有频率分析(视频讲解2分31秒) 7.4 建筑结构频率分析(视频讲解4分1秒)第8章 疲劳分析 8.1 Fatigue Advisor简介 8.2 材料的疲劳特性 8.3 疲劳载荷 8.4 连接环疲劳分析(视频讲解3分51秒) 8.5 拨片疲劳分析(视频讲解4分9秒) 8.6 活塞疲劳分析(视频讲解2分14秒) 8.7 扳手疲劳分析(视频讲解2分47秒)第9章 失稳分析 9.1 细长杆失稳分析(视频讲解2分42秒) 9.2 薄板失稳分析(视频讲解2分59秒) 9.3 框架失稳分析(视频讲解2分57秒) 9.4 径向力下半圆环失稳分析(视频讲解3分14秒) 9.5 具有变截面的柱的失稳分析(视频讲解3分20秒)第10章 预应力分析(视频讲解9分11秒) 10.1 预应力静态分析 10.2 预应力模态分析第11章 动态响应分析 11.1 动态时域分析(视频讲解5分5秒) 11.2 动态频域分析(视频讲解5分46秒) 11.3 动态冲击分析(视频讲解6分14秒)第12章 标准设计及多参数优化设计(视频讲解13分14秒) 12.1 优化设计简介 12.1.1 Mechanica中优化设计的一般过程 12.1.2 建立优化设计的数学模型 12.2 标准设计 12.3 灵敏度分析 12.4 悬臂梁优化设计参考文献
· · · · · · (收起)

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