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预测产品结构性能在风场中的动力稳定性和动态响应 概要 # a: C7 ?0 E# j6 z8 ~) l
空气弹响应分析计算结构在风场中的响应,作为 NX Nastran 基本分析模块的一个可选补充模块,静态气动弹性响应分析运用常规有限元算法。输出结果包括应力、约束力等。经常运用在控制系统分析和涉及气动弹性的设计中,人们所知的飞机、直升机、导弹、斜拉桥乃至高耸的电视发射塔、烟囱等都需要气动弹性方面的计算。
6 f$ Z* P) N8 T' T, K特点
4 |! X$ f* c% U; P( A9 L! ]& o√ 全面的气动弹性分析功能* ?, ~$ V, @' p: Y" ]; g6 A
√ 一整套适用于马赫系数范围的气弹动力算法 z% F) d7 B. x/ g2 z& s
√ 静态气弹响应分析运用常规有限元算法,输出结果包括应力、约束力经常运用在控制系统分析和涉及气动弹性的设计中
" s3 M' ^, \" A! o√ 空气动力颤振分析考虑空气弹性问题的动力稳定性,输出变化载荷激励下的结构响应。 ! @% o4 X3 E+ }8 Q
获益 1 u8 j( X( c7 I$ u, s1 X
√ 通过延伸现有基本分析模块的功能减少了时间,降低了成本。 # u+ k1 j' ^( c0 W
√ 在几何模型上定义时域和频域载荷具有操作方便的优点 ' _4 @1 R5 z L x; l! j( q' t
√ 利用重新解算功能评估结构改动影响节省了计算时间,缩短了研制周期
& K: s$ x$ {1 w2 _√ 确保产品性能,避免设计出现严重的气动弹性特性,例如颤振效应' d2 V. [! E* [. }
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