Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 635043)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Инженерный журнал: наука и инновации  / №8 2013

Математическое моделирование температурного состояния пространственных стержневых конструкций. Нестационарные и нелинейные задачи. (50,00 руб.)

0   0
Первый авторСтанкевич
ИздательствоМ.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана
Страниц12
ID276547
АннотацияРассмотрены особенности построения основных матричных соотношений в рамках конечно-элементной технологии решения нестационарных и нелинейных температурных задач применительно к стержневым конструкциям, имеющим сложное пространственное оформление. На основе данной технологии разработан комплекс прикладных программ, который позволяет решать широкий класс задач научного и прикладного характера, исследовать особенности влияния различных конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на температурное состояние стержневых конструкций. В качестве примера применения конечно-элементной технологии и возможностей созданного комплекса прикладных программ представлено решение нестационарной температурной задачи для стержневой конструкции.
УДК536.24
Станкевич, И.В. Математическое моделирование температурного состояния пространственных стержневых конструкций. Нестационарные и нелинейные задачи. / И.В. Станкевич // Инженерный журнал: наука и инновации .— 2013 .— №8 .— URL: https://rucont.ru/efd/276547 (дата обращения: 04.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

УДК 536.24 Математическое моделирование температурного состояния пространственных стержневых конструкций. <...> Н.Э. Баумана, Москва, 105005, Россия Рассмотрены особенности построения основных матричных соотношений в рамках конечно-элементной технологии решения нестационарных и нелинейных температурных задач применительно к стержневым конструкциям, имеющим сложное пространственное оформление. <...> На основе данной технологии разработан комплекс прикладных программ, который позволяет решать широкий класс задач научного и прикладного характера; исследовать особенности влияния различных конструктивных, технологических и эксплуатационных факторов на температурное состояние стержневых конструкций. <...> В качестве примера применения конечно-элементной технологии и возможностей созданного комплекса прикладных программ представлено решение нестационарной температурной задачи для стержневой конструкции. <...> Ключевые слова: стержневая конструкция, нестационарная температурная задача, нелинейная температурная задача, конечно-элементная технология, комплекс прикладных программ. <...> В этой ситуации для определения температурного поля рассматриваемой стержневой конструкции необходимо решать нестационарную температурную задачу. <...> Кроме того, параметры, характеризующие теплофизические свойства материалов элементов стержневой конструкции и граничные условия теплообмена, могут зависеть от температуры, что делает температурную задачу нелинейной. <...> Для решения нелинейных нестационарных задач теплопроводности, описывающих распределение температуры в пространственных стержневых конструкциях, так же как и при решении линейных стационарных задач теплопроводности, перспективным является применение конечноэлементной технологии [1, 2]. <...> В рамках данной работы рассмотрены особенности построения конечно-элементной технологии для определения нестационарного температурного состояния стержневых конструкций <...>

Облако ключевых слов *


* - вычисляется автоматически
Антиплагиат система на базе ИИ