应力思维导图PPT
应力概述定义物体内部单位面积上的内力类型拉应力、压应力、剪应力应力的衡量单位MPa(兆帕)常用标准ISO 20675、ASTM D638、D790应力的影...
应力概述定义物体内部单位面积上的内力类型拉应力、压应力、剪应力应力的衡量单位MPa(兆帕)常用标准ISO 20675、ASTM D638、D790应力的影响正面影响提高强度、增加刚度负面影响疲劳、断裂、腐蚀应力的控制材料选择高强度、低敏感性材料结构设计优化结构、避免应力集中制造工艺热处理、冷成型、焊接等应力的检测与监测超声波检测X射线检测电阻应变片监测激光散斑测量应力的预测与模拟有限元分析(FEA)有限差分分析(FDA)边界元法(BEM)无网格法(Meshfree)应力的研究与发展趋势材料与结构的优化设计高性能材料的研发与应用多尺度多物理场耦合分析应力的研究与发展趋势材料与结构的优化设计基于材料和结构的性能要求进行优化设计,降低应力水平发展新型材料如高强度轻质材料、复合材料等,以改善材料的应力性能高性能材料的研发与应用研发具有高强度、高韧性、耐腐蚀等高性能的材料以满足不同环境下的应力要求应用先进的材料制备技术如3D打印技术、离子注入技术等,提高材料的性能多尺度多物理场耦合分析利用多尺度计算方法从微观到宏观,全面分析材料的应力性能考虑多种物理场的耦合作用如机械场、热场、磁场等,以更准确地预测和模拟应力行为发展多物理场耦合分析的软件工具为复杂结构与材料的应力研究提供支持应力问题的解决策略实验研究与数值模拟相结合通过实验研究了解材料的力学性能和应力的分布规律利用数值模拟方法如有限元分析、边界元法等,预测结构的应力分布和行为实验与数值模拟相互验证以提供可靠的应力分析和解决方案结构优化与材料选择相协调通过结构优化设计降低应力集中和改善结构的受力状况根据应用需求选择具有合适力学性能和敏感性的材料,以适应不同的应力环境结构优化与材料选择相互协调实现整体性能的提升监测与控制并重利用应力监测技术实时获取结构的应力状态和分布情况采用控制策略和算法对结构的应力进行调控,以避免潜在的损伤和危险监测与控制相结合确保结构的安全与稳定