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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
) t; A" Q b) ^: X# J$ x1 [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。3 W8 @3 I7 u* H3 m% X" i2 K
特点
* w4 e' a* E) d: D√ 全面的气动弹性分析功能' i7 A5 u0 A' F+ ?8 r
√ 一整套适用于马赫系数范围的气弹动力算法4 ]5 x% Z/ |2 w' m0 z% d
√ 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 ) a4 J) t0 N) {* ?0 X- c, d$ H
√ 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。
7 q: |7 D) k& A4 | 获益
2 `8 J2 G6 r/ D# e2 A√ 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。
6 i5 O$ ~5 z5 w2 Z1 X$ s√ 在几何模型上定义时域和频域载荷具有操作方便的优点
) X, v8 ?! _* i5 \# v4 ?2 `√ 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
/ Z, \0 B. U5 J9 P$ `" g. ?( Q. M√ 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" x1 D1 q6 R$ V# _9 @
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