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安全盆在包装振动系统的动力学分析中的应用
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作者 杨小俊 甘春标 刘晔 《包装工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期42-44,共3页
将非线性振动理论中有关安全盆的定义应用于包装振动系统的动力学研究。在对一个具有二次非线性弹性项的包装振动模型加载合理的随机冲击激励后 ,利用蒙特 卡罗方法与龙格 库塔法模拟了系统的安全盆随着随机冲击激励的强度和高斯白噪... 将非线性振动理论中有关安全盆的定义应用于包装振动系统的动力学研究。在对一个具有二次非线性弹性项的包装振动模型加载合理的随机冲击激励后 ,利用蒙特 卡罗方法与龙格 库塔法模拟了系统的安全盆随着随机冲击激励的强度和高斯白噪声的强度而产生的侵蚀现象。研究结果表明 ,随机冲击激励的强度的增加将使系统的安全盆产生高度侵蚀 ,从而使得商品的位移和速度超出某个有界区域而导致损坏 ;然而 ,通过简单地增大阻尼可使系统的安全盆的侵蚀减少 。 展开更多
关键词 包装振动系统 动力学分析 安全盆 侵蚀 非线性包装振动模型 随机冲击激励
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压电弹性动力学中第二类Volterra积分方程的数值解法 被引量:2
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作者 丁皓江 王惠明 陈伟球 《应用数学和力学》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期15-21,共7页
对于径向变形的压电空心圆柱和空心球弹性动力学问题,丁皓江等最近的研究表明,可以将它转变为关于一个时间函数的第二类Volterra积分方程,使求解工作得到极大的简化,又使探索第二类Volterra积分方程的快速而又高精度的数值解法成为一个... 对于径向变形的压电空心圆柱和空心球弹性动力学问题,丁皓江等最近的研究表明,可以将它转变为关于一个时间函数的第二类Volterra积分方程,使求解工作得到极大的简化,又使探索第二类Volterra积分方程的快速而又高精度的数值解法成为一个关键。采用插值逼近方法,成功地导出了两个新型的递推公式,不仅计算速度快,且在较大时间步长时仍具有足够的精度,有着广泛的应用价值。 展开更多
关键词 压电 弹性动力学 VOLTERRA积分方程 数值解 递推公式
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在力学应用中开拓创新思维──理论力学教学改革探索
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作者 陈乃立 庄表中 《河海大学常州分校学报》 2000年第2期62-67,共6页
为培养学生分析和解决问题的能力,开拓创新思维,本文应用理论力学的基本理论,对三个生活和工程实例——剃须刀的演变、车辆碰撞导致交通事故的分析、单摆系统在结构减振中的作用,进行深入剖析,揭示了其中的力学内涵.
关键词 创新思维 理论力学 教学改革 高校
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用于设计灵敏度分析的弹粘塑性边界元法
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作者 梁利华 刘勇 徐博侯 《固体力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第3期268-276,共9页
基于一致切线算子概念的弹粘塑性隐式边界元方法,进行了弹粘塑性设计灵敏度分析.采用了Perzyna经典粘塑性本构模型,针对包含各向同性硬化和运动硬化的混合硬化模型,导出了弹粘塑性灵敏度分析的径向返回算法和一致切线算子.利用直接微分... 基于一致切线算子概念的弹粘塑性隐式边界元方法,进行了弹粘塑性设计灵敏度分析.采用了Perzyna经典粘塑性本构模型,针对包含各向同性硬化和运动硬化的混合硬化模型,导出了弹粘塑性灵敏度分析的径向返回算法和一致切线算子.利用直接微分的方法,建立了设计灵敏度分析的弹粘塑性边界元增量方程,导出了弹粘塑性径向返回的灵敏度公式.给出了在不同粘塑性流动参数下的三个典型算例的结果,与ANSYS结果相吻合,证明了方法是正确的. 展开更多
关键词 边界元 弹粘塑性 一致切线算子 设计灵敏度分析 混合硬化
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几种寰枢椎后路内固定方式的实验研究 被引量:4
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作者 吴斌 何姗 +1 位作者 林仲可 吕荣坤 《中国骨伤》 CAS 2006年第5期284-286,共3页
目的:对寰枢椎齿状突Ⅱ型骨折实验模型的4种后路内固定方式下的三维运动范围进行实验研究,为临床选择内固定方法提供生物力学依据。方法:实验采用10具新鲜人体寰枢椎标本(C0-C3),制成寰枢椎齿状突Ⅱ型骨折实验模型,使实验模型在不同固... 目的:对寰枢椎齿状突Ⅱ型骨折实验模型的4种后路内固定方式下的三维运动范围进行实验研究,为临床选择内固定方法提供生物力学依据。方法:实验采用10具新鲜人体寰枢椎标本(C0-C3),制成寰枢椎齿状突Ⅱ型骨折实验模型,使实验模型在不同固定方式下模拟人体寰枢椎的三维运动(前屈、后伸、左右侧屈、左右旋转),并选用应变式传感器对运动范围的角度进行测量研究。结果:在1.53Nm作用下4点固定的寰枢椎三维运动范围最小,其前屈、后伸、左右侧屈、左右旋转角度分别为1.8°、2.0°、1.2°、1.1°、3.2°、3.0°。结论:实验研究表明4点固定有更好的生物力学稳定性,采用应变式传感器能够对寰枢椎的三维运动进行测量,具有直观、实时、方法简单、结果可靠等优点。 展开更多
关键词 寰枢关节 骨折固定术 生物力学
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