吉林大学学报(工学版)

• • 上一篇    下一篇

层叠板结构瞬态温度场的灵敏度分析

王小兵1,陈建军1,高伟1,2,赵俊1,李金平1   

  1. 1.西安电子科技大学 机电工程学院,西安 710071; 2.新南威尔士大学 机械及制造工程学院,悉尼 NSW2052
  • 收稿日期:2005-09-27 修回日期:2005-11-22 出版日期:2006-07-01 发布日期:2006-07-01
  • 通讯作者: 陈建军

Sensitivity analysis of transient thermal field for composite plates

Wang Xiao-bing1,Chen Jian-jun1,Gao Wei1,2,Zhao Jun1,Li Jin-ping1   

  1. 1.School of Electronic and Mechanical Engineering, Xidian University, Xi'an 710071, China; 2.School of Mechanical and Manufacturing Engineering, University of New South Wales, Sydney NSW2052, Australia
  • Received:2005-09-27 Revised:2005-11-22 Online:2006-07-01 Published:2006-07-01
  • Contact: Chen Jian-jun1

摘要: 以每层材料各不相同的层叠板为研究对象,在热传导、对流以及辐射边界条件的共同作用下,采用4节点矩形单元,利用伽辽金法建立了该结构瞬态温度场的有限元微分方程,进而推导出了温度场对任意设计参数的灵敏度表达式。以3层板结构为例,对设计参数的灵敏度进行了仿真。仿真结果表明:灵敏度表达式中存在的公共项在灵敏度变化的时间历程中具有明显的保守作用,且灵敏度的绝对值越高,这种保守作用越强。

关键词: 工程力学, 层叠板, 有限单元法, 灵敏度, 仿真

Abstract: For the composite plates composed of the layers with different materials, considering the heat conduction, convection and radiation boundary conditions, adopting the fournode rectangle element the finite element differential equations for its temperature field were derived by means of Galerkin method, and a general formulation about the sensitivity of the temperature field with respect to each design parameter was accomplished. A three-layer plate being taken as an example, its thermal sensitivities were simulated, and the results showed that the common part in the formulation has an obvious inertial effect in the sensitivity history, and the bigger the sensitivity absolute value is, the greater the inertial effect.

Key words: engineering mechanics, composite plate, finite element method, sensitivity, simulation

中图分类号: 

  • O342
[1] 尼颖升,孙启鑫,马晔,徐栋,刘超. 基于空间网格分析的多箱室波形钢腹板组合梁腹板剪力分配[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(6): 1735-1746.
[2] 臧鹏飞, 王哲, 孙晨乐, 林炼炼. 直线增程器稳态运行换气过程[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1455-1465.
[3] 王扬, 王晓梅, 陈泽仁, 于建群. 基于离散元法的玉米籽粒建模[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(5): 1537-1547.
[4] 胡满江, 罗禹贡, 陈龙, 李克强. 基于纵向频响特性的整车质量估计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 977-983.
[5] 仇艳凯, 李宝仁, 杨钢, 曹博, 刘真. 新型液压消声器吸收液压系统压力脉动的机理和特性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(4): 1085-1091.
[6] 许秀军, 李震, 王立权, 张同喜. 海流边界下初始铺管作业建模及半物理仿真[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(3): 803-811.
[7] 李因武, 吴庆文, 常志勇, 杨成. 基于仿生斗齿的反铲液压挖掘机动臂仿真优化设计[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(3): 821-827.
[8] 张天时, 宋东鉴, 高青, 王国华, 闫振敏, 宋薇. 电动汽车动力电池液体冷却系统构建及其工作过程仿真[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(2): 387-397.
[9] 徐洪峰, 高霜霜, 郑启明, 章琨. 信号控制交叉口的复合动态车道管理方法[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(2): 430-439.
[10] 刘汉光, 王国强, 孟东阁, 赵寰宇. 液压挖掘机履带行走装置的合理预张紧力[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(2): 486-491.
[11] 王扬, 吕凤妍, 徐天月, 于建群. 大豆籽粒形状和尺寸分析及其建模[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(2): 507-517.
[12] 林正松, 代棋帆, 张璐, 刘璇, 唐超, 冰河. 城市开放社区模式的可视化仿真分析[J]. 吉林大学学报(工学版), 2018, 48(1): 336-343.
[13] 宋现敏, 邓晓磊, 高铭, 曲昭伟. 基于动态反应时间的全速度差模型[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(6): 1703-1709.
[14] 靳立强, 孙志祥, 郑迎. 电动轮汽车复合再生制动系统防抱协调控制[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1344-1351.
[15] 杨越东, 陈吉清, 兰凤崇, 周云郊. 基于焊点参数识别的白车身动态特性[J]. 吉林大学学报(工学版), 2017, 47(5): 1379-1386.
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed   
No Suggested Reading articles found!