⑴ abaqus有限元分析中,運動耦合的控制點到底怎麼理解
kinematic coupling。比如一個面通過運動耦合,耦合到一個控制點上,那麼這個面跟控制點之間就是一種剛性接觸,面和控制點成為一個剛體,即相對位置不變,計算運動也是作為一個整體運動的。一般情況下,面上的應變和應力都是0。
⑵ 什麼是運動耦合
流固耦合力學是流體力學與固體力學交叉而生成的一門力學分支,它是研究變形固體在流場作用下的各種行為以及固體位形對流場影響這二者相互作用的一門科學。流固耦合力學的重要特徵是兩相介質之間的相互作用,變形固體在流體載荷作用下會產生變形或運動。變形或運動又反過來影響流,從而改變流體載荷的分布和大小,正是這種相互作用將在不同條件下產生形形色色的流固耦合現象。 流固耦合問題可由其耦合方程定義,這組方程的定義域同時有流體域與固體域。而未知變數含有描述流體現象的變數和含有描述固體現象的變數,一般而言具有以下兩點特徵: 1) 流體域與固體域均不可單獨地求解 2) 無法顯式地削去描述流體運動的獨立變數及描述固體現象的獨立變數 從總體上來看,流固耦合問題按其耦合機理可分為兩大類: 第一類問題的特徵是耦合作用僅僅發生在兩相交界面上,在方程上的耦合是由兩相耦合面上的平衡及協調來引入的如氣動彈性、水動彈性等。 第二類問題的特徵是兩域部分或全部重疊在一起,難以明顯地分開,使描述物理現象的方程,特別是本構方程需要針對具體的物理現象來建立,其耦合效應通過描述問題的微分方程來體現。流固耦合的數值計算問題,早期是從航空領域的氣動彈性問題開始的,這也就是通過界面耦合的情況,只要滿足耦合界面力平衡,界面相容就可以。 氣動彈性開始主要是考慮機翼的顫振邊界問題,計算採用簡化的氣動方程和結構動力學方程,從理論推導入手,建立耦合方程,這種方法求解相對容易,適應性也較窄。 現在由於數值計算方法,計算機技術的發展,整個的求解趨向於ns方程與非線性結構動力學。一般使用迭代求解,也就是在流場,結構上分別求解,在各個時間步之間耦合迭代,收斂後再向前推進。好處就是各自領域內成熟的代碼稍作修改就可以應用。其中可能還要涉及一個動網格的問題,由於結構的變形,使得流場的計算域發生變化,要考慮流場網格隨時間變形以適應耦合界面的變形。 不過現在國外比較時髦的好像都在做系統性的設計問題,數值計算一般已經可以滿足需要。在數值計算的初步估計基礎上,通過降維模型(reced order model) 可以很快的得到初步設計方案,再通過詳細的數值計算來驗證。 不知道國內做的如何,降維模型在國內好像沒看到用在氣動設計上面? 我們做非線性轉子動力學的有用降維模型的。流固偶合的求法,具我所知,一般有兩種方法:直接耦合求解和間接耦合求借,直接偶合求解,在有限元分析時,採用不同種類自由度的單元(如一個單元包含溫度t,位移u,壓力p等自由度),把不同的場耦合到一個有限元方程中,數值處理難度較大,間接偶合求解,不同的偶合場交叉迭代,通過場間偶合媒介交換偶合信息,一般又稱序貫偶合分析,這種方法常用。
希望可以幫助到你,望採納!!!!!!
⑶ 有限元分析中,模態和耦合的具體涵義
模態:是力學術語,指結構發生振動時結構的振型(即每點的變形方式),理論上說,結構有多少個自由度,就有多少個模態,從高到低,依次稱為一階模態,二階模態。。。但一般只研究前10階,後面的模態振動頻率太高,沒多大研究意義。
耦合:也是力學術語,有限元范疇,指剛度矩陣和質量矩陣不是對角陣。即節點(即劃分有限元網格時的網格交點)的運動不是獨立任意的,與周圍節點有關。
⑷ 對兩個變數耦合協調分析的一般方法是什麼 急!!!!!!
兩個人在一起叫做「耦」。耦合就是交合的意思了。相關術語——
發射極耦合邏輯集成電路 :
晶體管導通時工作在非飽和區的一種邏輯集成電路。有「或」和「或非」兩種輸出。可構成各種邏輯關系。特點為開關速度快,甚至達亞毫微秒,但功耗大,抗干擾力差。
電荷耦合器件 :
利用少數載流子在表面層勢壘中存儲和轉移而製成的器件。由金屬氧化物半導體電容陣列構成。有線陣和面陣兩種。可作延遲線和移位寄存器,也可作模擬信號處理和存儲用。在當前攝像頭中幾乎全部用電荷耦合器件。
⑸ 什麼是耦合分析啊
耦合分析的定義
耦合分析是指在有限元分析的過程中考慮了兩種或者多種工程學科(物理場)的交叉作用和相互影響(耦合)。
例如壓電分析考慮了結構和電場的相互作用:它主要解決由於所施加的位移載荷引起的電壓分布問題,反之亦然。其他的耦合場分析還有熱-應力耦合分析,熱-電耦合分析,流體-結構耦合分析,磁-熱耦合分析和磁-結構耦合分析等等。
⑹ 什麼是「耦合理論」
耦合模理論(coupled-mode theory)是指研究兩個或多個電磁波模式間耦合的一般規律的理論。耦合可以發生在同一波導(腔體)中不同的電磁波的模式之間,也可以發生在不同波導的電磁波模式之間。
研究兩個或多個電磁波模式間耦合的一般規律的理論,又稱耦合波理論。廣義地說,它是研究兩個或多個波動之間耦合的普遍理論。
耦合可以發生在同一波導(或腔體)中不同的電磁波模式之間,也可以發生在不同波導(或腔體)的電磁波模式之間。通常,耦合發生在同一類波動之間,但也可以發生在不同類型的波動之間,例如行波管中的兩個電磁波模式與兩個空間電荷模式之間的耦合。
(6)人體運動耦合分析擴展閱讀:
耦合模方程的不同形式 為了導出耦合模方程,需要將麥克斯韋方程中的場按正交函數集展開,採用不同的正交函數集能得到不同的耦合模方程。
例如,波導中的正交函數集對應於其全部電磁波模式(對於開波導還應包括輻射模)。凡沿波導獨立傳輸而不存在耦合的都稱為簡正模,耦合模則是非簡正模。不均勻波導中的電磁波可以按參考波導中的簡正模集展開,選擇不同的參考波導,對應有不同的簡正模集,得到不同的耦合模方程。
以變截面波導為例(圖2),用虛線表示不同截面位置處的三種參考波導所分別對應的三組簡正模:理想模、本地模和超本地模。
與理想模對應的參考波導是均勻波導,其截面形狀和大小與實際波導輸入端處一致;與本地模對應的參考波導是截面形狀和大小與觀察點處實際波導相一致的均勻波導。
與超本地模對應的參考波導是形狀與觀察點處實際波導一致、且兩者縱剖面邊界線相切的喇叭形波導。後兩組模式隨觀察點位置而改變,其模式特性主要由「本地」特性決定。
⑺ 請問動力學和熱的耦合分析應該用什麼軟體做
我想用ANSYS做前處理,用DYNA運算,用PRPOST做後處理,應該可以解決你的問題!!!
⑻ 並聯耦合擺的運動模型及規律是怎樣的如何建模
前後左右擺動的各種組合,但卻是很有規律的運動,如相同運動,相反運動,總之最後的運動軌跡必然相同,區別在於時間差導致的相位差。
因為沒有給出彈簧的長度,彈性模量,具體無法算出。
⑼ 運動耦合,分布耦合和結構耦合有什麼區別呢
運動耦合即在此區域各節點與參考點之間建立一種運動上的約束關系,
分布耦合類似,但是分布耦合允許面上各部分之間發生相對變形,比運動耦合的面更柔軟