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登錄荷載轉換質量的案例
UEL荷載如何轉換為等效節點力,幫幫忙
假設要寫一個單元子程序,計算一個3×3個單元的平面模型,模型上表面(上邊)受到均布荷載,下端固結。是不是要將均布荷載等效到上邊4個節點上,然后列荷載列陣?當單元數少,集合整體荷載列陣還能辦到,如果單元數多了,那可怎么辦?
高質量各向異性石墨烯氣凝膠及其導熱相變復合材料,用于高效太陽能-熱-電能轉換
近日,北京化工大學李曉鋒教授、于中振教授團隊通過在 2800 °C 下進行單向冷凍、凍干、碳化和石墨化,首次設計出了由預氧化聚丙烯腈(OPAN)/氧化石墨烯(GO)成分制成的高質量各向異性石墨烯氣凝膠。GO成分能有效地誘導OPAN成分的取向和石墨化,并在石墨化過程中將其轉化為石墨碳。在用石蠟進行真空輔助浸漬后,得到了一種最佳的導熱相變復合材料(PCC),在石墨烯含量為1.07 Vol%的低水平下,其通面導熱系數提高到了4.36Wm
-1K
-1,形狀穩定性得到改善,潛熱保持率高達99.7%。得益于出色的光吸收和太陽-熱轉換能力,PCC在太陽-熱-電能量轉換應用中非常高效,在5kWm
-2 的模擬太陽光照射下,輸出電壓高達1181mV。通過釋放存儲在PCC中的熱能,即使在太陽光停止照射后,它也可以繼續為LED燈供電。這項工作為制造具有高潛熱保持率的導熱PCC提供了一種可行而有效的方法,用于高效的太陽能-熱能-電能轉換。相關研究成果以“High-Quality Anisotropic Graphene Aerogels and Their Thermally Conductive Phase Change Composites for Efficient Solar–Thermal–Electrical Energy Conversion”為題發表于《ACS Sustainable Chem. Eng.》。
圖1.(a) PG氣凝膠及其石蠟相變復合材料的制造示意圖。(b,c)PG4的側視圖和(d,e)俯視圖SEM圖像。(f) PG4的數碼照片。
圖 2. (a) 在 OPAN/GO 懸浮液中以不同的初始 GO 比率制備的 PG 氣凝膠的表觀密度。插圖顯示了不同 PG 氣凝膠的尺寸。
展開 建筑結構動力彈塑性與倒塌分析的參數化建模軟件PA-TRANS
使用任意的文本編輯器,可以打開“ABAQUS_DATA”路徑中的Transmessage.mes文件,即可查看轉換過程與結果日志信息,初步查看是否轉換是否正確,如圖3.11所示。
Transmessage.mes文件內保存從PKPM結構模型中讀取的構件、材料、荷載等統計信息,以及在ABAQUS中相應生成的構件、材料、荷載等統計信息等。在二者之間進行對比,可以檢查模型信息是否丟失。此外,還可以查看ABAQUS CAE模型中單元、節點的統計信息。
圖3.11 查看轉換過程與結果信息
進一步,可以打開“ABAQUS_DATA”路徑中的Data_Structural-Mass.dat文件,可以查看ABAQUS CAE模型中的結構各層質量與總質量信息(單位:Kg),并與PKPM計算結果(單位:t)進行比較,其中Mass-Components+DeadLoad對應于PKPM的恒載質量,Mass-LiveLoad對應于PKPM的活載質量,如圖3.12所示。若二者相差較小(一般在5%以內),可以初步判別轉換正確。
圖3.12 轉換模型的樓層質量統計結果
7. 確認轉換無誤時,點擊“提交計算”,則依次進行重力加載工況(含模態分析工況)、各地震波加載工況下的結構分析,且程序彈出“正在計算!”界面。待計算完成后,程序會彈出“計算完成!”界面,點擊“確定”,完成模型計算。
8. 計算完畢后,點擊“數據提取”,則PA-TRANS軟件在“ABAQUS_DATA”路徑中建立“Aanalyse-Result”文件夾,并依據3.6節“后處理參數設置頁面”中的選項分別提取各地震波工況下的結構分析結果并建立相應的文件夾(文件夾名為地震波工況名)。
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