本项目成功地解决了三个问题:1、在止屈器存在的条件下,抛弃拟静态假设,计及梁的惯性和材料屈服后的线性强化作用,建立了梁屈曲后的动态有限元方程。2、通过不断改变止屈器的宽度和刚度,大量计算止屈器相应的止屈效率,然后借助最优化方法,在指定止屈器效率的情况下得到了止屈器几何参数的最优匹配曲线,这是止屈器几何参数的最优匹配曲线,这是止屈器优化设计的基础。计算结果表明考虑梁惯性后止屈器的止屈效率比前人结果明显低。3、当梁屈曲时的应力峰值超过屈服限,计算发现了止屈器的止屈效率随着强化阶段杨氏模量的降低而下降。另外,为了加快迭代收敛速度,还提出了一种带预测的弧长控制法,它和常规的弧长控制法相比效率显著。多篇学术论文在国内著名期刊及其英文版上发表。
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数据更新时间:2023-05-31
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