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时间:2018-11-12
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1、《有限元法基础》教学大纲一、课程的性质和任务课程中文名称:有限元法基础课程英文名称:AFirstCourseintheFiniteElementMethod课程代码:0701022课程类別:必修课程学分:2.5课程学时:46授课对象:工程力学(本科)前导课程:材料力学、结构力学、弹性力学、高等数学、线性代数二、教学目的随着计算机技术和计算方法的发展,复杂的工程问题可采用离散化的数值计算方法并借助计算机得到满足一定精度要求的数值结果。而在工程领域中应用最广泛的数值模拟方法是有限元法,它不但可以解决固体力学及结构分析方面的问题,而且应用于传热学、流体力学、电磁学
2、等领域,其计算结果己成为各类工业产品设计和性能分析的可靠依据,广泛应川于航空航天、机械制造、建筑设计、石油化工等领域。许多通用有限元分析程序将有限元分析、计算机图形学和优化设计相结合形成了完整的计算机辅助分析系统,这样可以显著的提高产品设计性能、缩短设计周期,尤其是在高性能、大负荷、轻结构的机电行业发展趋势中表现的更加突出。掌握一定的有限元分析能力,将成为工程科研人员的一项基本能力。有限元方法(FiniteElementMethod,FEM)是计算机问世以后迅速发脱起来的一种分析方法。每一种自然现象的背后都有相应的物理规律,对现象的描述可以借助相关的定理或定
3、律表现力各种代数的、微分的、或积分的方程,这些方程通常称为控制方程(Governingequation)。推导这些方程并不十分W难,对于很多的实际工程问题的确很难从这些方程中获得解析的数学解。人们多采用数值方法给出近似的满足工程精度要求的解答,有限元方法就是一种应用十分广泛的数值分析方法,也是工程科学的重要工具,其重要性仅次于数学。随着计算机技术和计算方法的发展,复杂的工程W题可采用有限单元数值计算方法并借助计算机得到满足一定精度要求的数值结果。有限元分析利用数学近似的方法对真实物理系统(儿何和载荷工况)进行模拟。利用简单而又相互作用的元素,即单元,就可以用
4、有限数量的未知量去逼近无限未知量的真实系统。由于有限元法的通用性和有效性,受到工程技术界的高度重视。伴随着计算机科学和技术的快速发展,现已成为计算机辅助工程和数值仿真的重要组成部分。有限元法是理论和实际力学分析的纽带,是系统、结构及各种场的数值模拟和仿真计算的重要方法之一,它是力学专业学生必须掌握的主要课程之一,它是结构优化设计,结构重分析,结构控制等学科的基础。为了更好掌握此课程,要求学生必须具备高等数学、大学物理、理论力学、线性代数、弹性力学、变分原理,FORTRAN语言等知识。本课程的M的主要是让学生学习有限元基本理论和基本方法,着重以平面三角形单元参
5、元为例介绍有限元分析的具体过程、步骤和方法。本课程要求学生对有限元的基本理论、基本方法有比较全面的理解;初步具备应用有限元解决工程实际W题的能力。三、教学基本要求第1章绪言1.1有限元法的起源1.2矩阵符号介绍1.3计算机的作用1.4有限元法的一般步骤1.5有限元方法的应川1.6有限元方法的优点1.7有限元方法的计算机程序基本要求:了解有限元法的起源,掌握有限元法的一般步骤及其应用,理解有限元法的优点,了解有限元法的H•算程序及其应用范围。重点与难点:有限元法的一般步骤、优点。第2章刚度法2.1刚度矩阵的定义2.2弹簧单元刚度矩阵推导2.3弹簧组装例子2.4
6、用叠加法(直接刚度法)组装总体刚度矩阵2.5边界条件基木要求:理解刚度矩阵的定义,掌握弹簧单元刚度矩阵的推导过程,能用齊加法组装总体刚度矩阵,了解两种边界条件。重点与难点:刚度矩阵定义,刚度系数h的含义,位移函数的选择,叠加法的应用,边界条件。第3章建立桁架方程3.1推导局部坐标中杆单元的刚度矩阵3.2选择位移近似函数3.3二维矢璧变换3.4总体刚度矩阵3.5计算x-y平面内的杆的应力3.6解平面桁架3.7三维空间中杆的转换矩阵和刚度矩阵3.8利用结构的对称性3.9斜支撑基本要求:掌握局部叱标屮杆单元的刚度矩阵的推导,位移近似函数的选择,二维矢量变换,总体刚
7、度矩阵的推导,平面杆单元应力计算,解平面桁架,三维空间中杆的转换矩阵和刚度矩阵的推导,结构的对称性的分析,斜支搾的计算分析。重点与难点:局部坐标屮杆中.元的刚度矩阵,二维矢以变挽,总体刚度矩阵,平而内的杆的应力,三维空间中杆的转换矩阵和刚度矩阵,结构的对称性,斜支撑。第4章建立梁的方程4.1梁的刚度4.2梁单元刚度矩阵组装例子4.3用直接刚度法分析梁4.4分布荷载4.5有铰接点的梁单元基本要求:理解梁的刚度矩阵,运用n接刚度法分析梁,了解分布荷载和打铰接点的梁单元。重点与难点:梁的刚度矩阵推导以及直接刚度法的应用。第5章框架和格架方程5.1二维任意方向梁单元
8、5.2平面刚架例子5.3斜支掙一一框架单元5.4格架
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