机械设计中的计算,机械设计中的计算应用

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大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于机械设计中的计算的问题,于是小编就整理了3个相关介绍机械设计中的计算的解答,让我们一起看看吧。

机械设计的力学计算和有限元分析?

计算力学(computational mechanics)是根据力学中的理论,利用现代电子计算机和各种数值方法,解决力学中的实际问题的一门新兴学科。它横贯力学的各个分支,不断扩大各个领域中力学的研究和应用范围,同时也在逐渐发展自己的理论和方法。计算力学的应用范围已扩大到固体力学、岩土力学、水力学、流体力学、生物力学等领域。计算力学主要进行数值方法的研究,如对有限差分方法、有限元法作进一步深入研究,对一些新的方法及基础理论问题进行探索等等。计算力学横贯各个力学分支,为它们服务,促进它们的发展,同时也受它们的影响。

机械设计中的计算,机械设计中的计算应用

有限元分析(FEA,Finite Element Analysis)利用数学近似的方法对真实物理系统(几何和载荷工况)进行模拟。还利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。

有限元分析是用较简单的问题代替复杂问题后再求解。它将求解域看成是由许多称为有限元的小的互连子域组成,对每一单元假定一个合适的(较简单的)近似解,然后推导求解这个域总的满足条件(如结构的平衡条件),从而得到问题的解。这个解不是准确解,而是近似解,因为实际问题被较简单的问题所代替。由于大多数实际问题难以得到准确解,而有限元不仅计算精度高,而且能适应各种复杂形状,因而成为行之有效的工程分析手段。

有限元是那些集合在一起能够表示实际连续域的离散单元。有限元的概念早在几个世纪前就已产生并得到了应用,例如用多边形(有限个直线单元)逼近圆来求得圆的周长,但作为一种方法而被提出,则是最近的事。有限元法最初被称为矩阵近似方法,应用于航空器的结构强度计算,并由于其方便性、实用性和有效性而引起从事力学研究的科学家的浓厚兴趣。经过短短数十年的努力,随着计算机技术的快速发展和普及,有限元方法迅速从结构工程强度分析计算扩展到几乎所有的科学技术领域,成为一种丰富多彩、应用广泛并且实用高效的数值分析方法。

机械行业的设计结构上怎么进行计算和校核?

不同的零件有不同的设计和校核方式,比如轴,主要校核强度和刚度,根据第三强度理论,有对应的公式,设计出来的肯定满足第三强度理论的强度要求,然后再计算挠度,转角,扭角,计算刚度是否满足要求,齿轮也有对应的计算公式,一般是第三强度理论设计计算,第四强度理论校核,轴承是校核计算静强度、动强度和寿命,这些公式都可以在机械设计手册或者厂家给的技术文献中查到,而对于箱体、支架这类非标零部件,外形复杂,传统方式很难计算,没有对应的计算公式,只能通过经验公式或者有限元分析的方式来校核计算,希望对你有帮助。

机械设计里的“计算功率”Pca具体是啥意思?Pca=ka X Pd,求大神解答!图例如下?

式中的Pd称为名义功率,是未考虑任何运行情况的理论功率,但在实际运行中有各种各样的不同运行环境,如破碎机、起重机的负荷是变化很大的,而水泵、鼓风机的负荷基本是稳定不变的,所以要有个工作情况系数Ka来进行修正。

计算功率Pca就是考虑了负荷情况后而得出的功率,并以此来进行皮带选型。顺便介绍一下:皮带传动比较简单,只乘以了一个工作情况系数Ka。但在轴承、齿轮等传动中,要根据实际(如温度系数、转速系数、润滑系数---等)乘以多个修正系数。

到此,以上就是小编对于机械设计中的计算的问题就介绍到这了,希望介绍关于机械设计中的计算的3点解答对大家有用。