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帖子 計數中From-To、Range-Mean、Max-Min矩陣的關系與應用
在疲勞分析中,計數(Rainflow Counting)是一種用于從隨機載荷歷程中提取應力循環的方法。基本思想是對時域載荷中的遲滯環進行計數。在這個過程中,“From-To”、“Range-Mean”和“Max-Min”矩陣是三種常用載荷循環變現方式,本文將介紹三種矩陣的區別與各自適用范圍。
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車輛小學生 ??? 11月前
雨流計數中From-To、Range-Mean、Max-Min矩陣的關系與應用
帖子 底盤零部件路譜轉臺架詳解
針對這種無明顯規律的隨機動態載荷譜轉臺架疲勞耐久載荷,通常有三個核心準則:準則1——計數法:計數法大約在上個世紀 50 年代就被發明出來,其發明的目的就是為了應對隨機動態載荷轉變為規則Block。雖然很多資料將計數法進行了長篇大論,但從本質上來說,計數法就是將一組隨機數據的均值和峰值進行篩選統計的一種方法。
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辰巳午未 ??? 2年前
底盤零部件路譜轉臺架詳解
視頻 整車載荷譜處理-簡化-轉化為變速箱校核工況
兩種方法對比及應用場景 - 計數法與旋轉計數法的對比 - 不同應用場景下的適用性分析第二章:載荷譜處理實例1. CLTC載荷譜 - 介紹CLTC載荷譜的背景和應用 - 如何導入軟件進行處理2. 法處理(Excel) - 使用Excel工具進行法處理的步驟和技巧3.
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魔力仿真 ??? 1年前
整車載荷譜處理-簡化-轉化為變速箱校核工況
帖子 如何在 COMSOL 中進行粒子計數
App 庫示例 分子模塊 > 標準案例 > s 彎標準案例COMSOL Multiphysics 粒子計數器特征粒子計數器是一個域或邊界特征,可以提供有關從指定特征釋放并到達一組選定域或表面的粒子信息。這些量可以是透射率、電流和質量流率。粒子計數器特征的設定非常簡單。釋放特征可以設為釋放或全部。您可以在模型中增加粒子計數器特征,無需重新求解就能訪問這些變量。
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我是小能 ??? 3年前
如何在 COMSOL 中進行粒子計數
帖子 設計仿真 | Adams 新功能全面解析
新增計數方法。時域曲線/計數2. 新增聲壓恢復。如果MSC Nastran模型中定義了固耦合,并創建了MNF。用戶可以使用Durability進行聲壓恢復,而之前是返回Nastran中并使用Adams導出的模態位移進行重新計算。
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上海庭田信息科技有限公司 ??? 1年前
設計仿真 | Adams 新功能全面解析
帖子 基于RecurDyn的多工況下的尼龍蝸輪疲勞性能研究
通過計數法對得到的應力值進行分析。計數法是疲勞壽命估算中最常用的計數方法,利用計數法,將時間歷程重新排序為具有平均應力和應力幅值的各種疲勞加載循環,再使用Palmgren-Miner 線性損傷累積理論將每個應力周期的損傷累加為總的損傷,然后,使用總損傷的倒數計算疲勞壽命。設σm 為平均應力,Sa 為應力幅值。
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仿真客 ??? 3年前
基于RecurDyn的多工況下的尼龍蝸輪疲勞性能研究
帖子 楊文強 等:計及多影響因素的發電側混合儲能系統容量配置方法及配置工具
針對鋰電池儲能系統等效壽命的計算,本工作采用計數法分析鋰電池的SOC變化曲線,在此基礎上統計出鋰電池的放電深度(DOD)及其對應的充放電循環次數,然后從電池放電深度與循環壽命的對應關系中推算電池的等效循環壽命。
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能源阿陽 ??? 3年前
楊文強 等:計及多影響因素的發電側混合儲能系統容量配置方法及配置工具
帖子 MSC一體化疲勞壽命預測系統
特色:逐個循環地模擬;按時間順序的循環計數;多環境材料性質;Kitagawa 最小裂紋尺寸;門檻模擬;裂紋閉合和延遲;用戶定義的循環;斷裂韌性失效準則;表面和埋藏裂紋;修正的 Paris 定律。
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Cruise ??? 3年前
MSC一體化疲勞壽命預測系統
帖子 天琴座流星浪漫來襲!
這是自一月初象限儀座以來的第一次大型流星。 宇航員唐·佩蒂特在國際空間站拍攝的2012年天琴座流星天琴座流星于4月14日左右開始活躍,今年會在4月21日的傍晚到4月22日凌晨間達到極大期,屆時每小時可劃過大約15到20顆流星,而且其中不乏會有火流星的出現。
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NASA航天愛好者 ??? 4年前
天琴座流星雨浪漫來襲!
問答 如何用XFEM和python二次開發做疲勞裂紋擴展和壽命預測?

需要使用計數法編制載荷普; 2. 需要使用python二次開發結合Paris公式計算裂紋增量并更新裂紋長度直至XFEM計算的最大應力強度因子大于斷裂韌性。

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阿白_0531 ??? 1年前
帖子 今夜,我們一同欣賞天琴座流星
這是自一月初象限儀座以來的第一次大型流星。 宇航員唐·佩蒂特在國際空間站拍攝的2012年天琴座流星天琴座流星于4月14日左右開始活躍,今年的極大期發生在4月23日的凌晨3點,屆時每小時可劃過大約15到20顆流星,而且其中不乏會有火流星的出現。
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NASA航天愛好者 ??? 4年前
今夜,我們一同欣賞天琴座流星雨!
帖子 西門子PLC,其實很簡單!
(一)觸點及線圈指令 PLC梯形圖語言的編程原則1、梯形圖由多個梯級組成,每個線圈可構成一個梯級,每個梯級有多條支路,每個梯級代表一個邏輯方程;2、梯形圖中的繼電器、接點、線圈不是物理的,是PLC存儲器中的位(1=0N;0=0FF);編程時常開/常閉接點可無限次引用,線圈輸出只能是一次;3、梯形圖中流過的不是物理電流而是“概念電流”,只能從左向右
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電氣自動化資料庫 ??? 3年前
西門子PLC,其實很簡單!
帖子 西門子PLC基礎指令,其實很簡單!
PLC梯形圖語言的編程原則 1、梯形圖由多個梯級組成,每個線圈可構成一個梯級,每個梯級有多條支路,每個梯級代表一個邏輯方程; 2、梯形圖中的繼電器、接點、線圈不是物理的,是PLC存儲器中的位(1=0N;0=0FF);編程時常開/常閉接點可無限次引用,線圈輸出只能是一次; 3、梯形圖中流過的不是物理電流而是“概念電流”,只能從左向右
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技成電工課堂 ??? 4年前
西門子PLC基礎指令,其實很簡單!
帖子 西門子PLC,其實很簡單!
1、梯形圖由多個梯級組成,每個線圈可構成一個梯級,每個梯級有多條支路,每個梯級代表一個邏輯方程; 2、梯形圖中的繼電器、接點、線圈不是物理的,是PLC存儲器中的位(1=0N;0=0FF);編程時常開/常閉接點可無限次引用,線圈輸出只能是一次; 3、梯形圖中流過的不是物理電流而是“概念電流”,只能從左向右
1973
跟我學PLC ??? 4年前
西門子PLC,其實很簡單!
帖子 西門子PLC,其實很簡單!
PLC梯形圖語言的編程原則 1、梯形圖由多個梯級組成,每個線圈可構成一個梯級,每個梯級有多條支路,每個梯級代表一個邏輯方程; 2、梯形圖中的繼電器、接點、線圈不是物理的,是PLC存儲器中的位(1=0N;0=0FF);編程時常開/常閉接點可無限次引用,線圈輸出只能是一次; 3、梯形圖中流過的不是物理電流而是“概念電流”,只能從左向右
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電氣自動化資料庫 ??? 3年前
西門子PLC,其實很簡單!
帖子 設計仿真 | 采用Marc進行橡膠件疲勞壽命分析
然后通過計數法則進行變幅損傷累積疊加,如下表達式。當D<1認為彈性體沒有發生破壞,當D≥1認為彈性體發生破壞。在實際的計算中,只需計算一個周期的載荷循環,就可以進行彈性體壽命的預測。下面將介紹如何在Marc中進行彈性體疲勞壽命的擬合。
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MSC結構軟件 ??? 2年前
設計仿真 | 采用Marc進行橡膠件疲勞壽命分析
帖子 【5/28更新】西門子PLC,其實很簡單
一)觸點及線圈指令 PLC梯形圖語言的編程原則 1、梯形圖由多個梯級組成,每個線圈可構成一個梯級,每個梯級有多條支路,每個梯級代表一個邏輯方程; 2、梯形圖中的繼電器、接點、線圈不是物理的,是PLC存儲器中的位(1=0N;0=0FF);編程時常開/常閉接點可無限次引用,線圈輸出只能是一次; 3、梯形圖中流過的不是物理電流而是“概念電流”,只能從左向右
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技術鄰CAD學習 ??? 3年前
【5/28更新】西門子PLC,其實很簡單
帖子 采用Marc進行橡膠件疲勞壽命分析
然后通過計數法則進行變幅損傷累積疊加,如下表達式。當D<1認為彈性體沒有發生破壞,當D≥1認為彈性體發生破壞。 在實際的計算中,只需計算一個周期的載荷循環,就可以進行彈性體壽命的預測。下面將介紹如何在Marc中進行彈性體疲勞壽命的擬合。
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Cruise ??? 2年前
采用Marc進行橡膠件疲勞壽命分析
帖子 設計仿真 | 采用Marc進行橡膠件疲勞壽命分析
然后通過計數法則進行變幅損傷累積疊加,如下表達式。當D<1認為彈性體沒有發生破壞,當D≥1認為彈性體發生破壞。 在實際的計算中,只需計算一個周期的載荷循環,就可以進行彈性體壽命的預測。
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海克斯康設計與仿真 ??? 2年前
設計仿真 | 采用Marc進行橡膠件疲勞壽命分析
帖子 西門子PLC基礎指令知識詳解!
觸點及線圈指令 PLC梯形圖語言的編程原則 1、梯形圖由多個梯級組成,每個線圈可構成一個梯級,每個梯級有多條支路,每個梯級代表一個邏輯方程; 2、梯形圖中的繼電器、接點、線圈不是物理的,是PLC存儲器中的位(1=0N;0=0FF);編程時常開/常閉接點可無限次引用,線圈輸出只能是一次; 3、梯形圖中流過的不是物理電流而是“概念電流”,只能從左向右
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電工e學堂 ??? 4年前
西門子PLC基礎指令知識詳解!
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