Библиотека knigago >> Литература по эпохам >> Литература ХX века (эпоха Социальных революций) >> Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN


СЛУЧАЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

# 1706, книга: Время потрясений. 1900-1950 гг.
автор: Дмитрий Львович Быков

Прочитав книгу Дмитрия Быкова "Время потрясений", я оказалась в восторге от его глубоких познаний и мастерского повествования. Книга погружает читателя в бурный период русской истории и литературы с 1900 по 1950 год. Быков ярко и непредвзято рисует портреты великих писателей и мыслителей той эпохи. Он не ограничивается общим обзором, а углубляется в их биографии, раскрывая их характеры и мотивации. Его анализы произведений не просто информативны, но и поражают свежестью и...

Коллектив авторов - Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN

Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN
Книга - Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN.   Коллектив авторов  - прочитать полностью в библиотеке КнигаГо
Название:
Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN
Коллектив авторов

Жанр:

Литература ХX века (эпоха Социальных революций), Учебники и самоучители по компьютеру, САПР, Современные российские издания, Конструирование, изобретательство, рационализаторство, Строительная механика и сопромат

Изадано в серии:

неизвестно

Издательство:

МАИ

Год издания:

ISBN:

неизвестно

Отзывы:

Комментировать

Рейтинг:

Поделись книгой с друзьями!

Помощь сайту: донат на оплату сервера

Краткое содержание книги "Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN"

MacNeal-Schwendler Corporation (MSC) — мировой лидер в области разработки программного обеспечения автоматизации проектирования на основе конечноэлементного анализа (КЭА). Основанная более 30 лет назад, MSC разработала и постоянно развивает уникальную, всемирно известную систему MSC/NASTRAN, истоком которой является система NASTRAN, созданная по заказу NASA при прямом финансировании правительства США. Годовой оборот MSC составляет более чем 100 миллионов долларов США и большая часть этих денег каждый год направляется на исследования и развитие программного обеспечения фирмы MSC. В настоящее время MSC имеет несколько сотен сотрудников в восемнадцати субсидируемых подразделениях и филиалах в 10 странах мира, а также имеет свои представительства в более чем в 20 странах.

Компании, использующие программные продукты MSC, представляют более 100 стран и охватывают полный спектр отраслей промышленности.

Читаем онлайн "Система конечноэлементного анализа общего назначения MSC/NASTRAN". [Страница - 10]

моделирования
f) анализ методом суперэлементов
g) оптимизация и чувствительность при проектировании конструкций
h) введение в новейшие версии MSC/NASTRAN
i) DMAP и приложения базы данных
j) аэроупругость
k) численные методы
l) композитные материалы
m) циклическая симметрия
n) анализ взаимодействия конструкция-жидкость
o) MS/Aries
D. Конференции пользователей в следующих странах:
1. США (в мае, английский)
2. Европа (сентябрь, английский)
3. Австралия (октябрь, английский)
4. Япония (ноябрь, японский)
5. Тайвань (ноябрь, китайский)
6. Корея (ноябрь, корейский)
7. Бразилия (февраль, испанский)
8. Индия (декабрь, английский)
Элементы MSC/NASTRAN





Одномерный двухузловой элемент, работающий на растяжение-сжатие и кручение. Две степени свободы в узле (Tx, Rx).





Одномерный двухузловой элемент трубы, работающий на растяжение-сжатие и кручение. Две сте­пени свободы в узле (Tx, Rx).




Одномерный простой балочный двухузловой элемент. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz). Допускается смещение нейтральной оси относительно узлов элемента. Может учитывать эффект поперечного сдвига.













Одномерный сложный балочный двухузловой элемент. Семь степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz и деформация сечения). Допускается смещение оси центра сдвига относительно узлов элемента. Нейтральная линия и центр сдвига могут не совпадать. Допускается клиновидность элемента. Учиты­ва­ет­ся поперечный сдвиг.








Одномерный криволинейный балочный двухузловой элемент. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz).

Одномерный контактный двухузловой элемент. Используется в нелинейных задачах для моделирования контактных усилий.





Не имеющий размерности скалярный двухузловой элемент. Используется в качестве скалярной пружины в структурном анализе и как проводник тепла в задачах теплопередачи.






Не имеющий размерности скалярный двухузловой элемент. Используется в качестве скалярного демпфера в структурном анализе (i=1-4) и как сосредоточенная тепловая емкость в задачах теплопередачи.


Двумерный четырехугольный мембранно-изгибный плоский элемент с че­тырьмя узлами. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry).

Двумерный треугольный мембранно-изгибный плоский элемент с тремя узлами. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry).



Двумерный четырехугольный мембранно-изгибный плоский элемент с че­тырьмя узлами. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz).





Двумерный треугольный мембранно-изгибный плоский элемент с ­тремя узлами. Шесть степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry, Rz).





Двумерный четырехугольный криволинейный оболочечный элемент с коли­чест­вом узлов от че­тырех до восьми. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry).






Двумерный треугольный криволинейный оболочечный элемент с коли­чес­т­вом узлов от ­трех до шести. Пять степеней свободы в узле (Tx, Ty, Tz, Rx, Ry).




Двумерный плоскодеформируемый че­ты­­рех­угольный элемент, используемый в анализе гиперэластичности. Определяется количеством узлов от четырех до девяти.





Двумерная сдвиговая четырехузловая панель. Две степени свободы в узле (Tx, Ty).


Двумерный элемент для моделирования вершины трещины. Определяется узлами в количестве от семи до восемнадцати. Учитывает фактор интенсивности напряжений.



Трехмерный шестигранный объемный элемент с количеством узлов от восьми до двадцати. Три степени свободы в узле (Tx, Ty, Tz).


Трехмерный пятигранный объемный элемент с количеством узлов от шести до пятнадцати. Три степени свободы в узле (Tx, Ty, Tz).


Трехмерный четырехгранный объемный элемент с количеством узлов от четырех до десяти. Три степени свободы в узле (Tx, Ty, Tz).



Трехмерный элемент для моделирования вершин трещин. Определяется узлами в количестве от четырнадцати до шестидесяти четырех. Учитывает фактор интенсивности напряжений.


Элемент для моделирования граничных условий в задачах теплопередачи (кон­векция и излучение).




Осесимметрич­ный треугольный элемент для моделирования сече­ний тел вращения. Определяется узлами в количестве от трех до шести.



Осесимметрич­ный четырехугольный элемент, используемый в гиперэластичных задачах. Определяется узлами в количестве от четырех до --">

Оставить комментарий:


Ваш e-mail является приватным и не будет опубликован в комментарии.