Автор24

Информация о работе

Подробнее о работе

Страница работы

Метод конечных элементов в исследовательских задачах теплопередачи

  • 15 страниц
  • 2016 год
  • 194 просмотра
  • 0 покупок
Автор работы

JustDash

12/06/16 ♥ 21/06/19 💖

534 ₽

Работа будет доступна в твоём личном кабинете после покупки

Гарантия сервиса Автор24

Уникальность не ниже 50%

Фрагменты работ

Метод конечных элементов (МКЭ) – один из наиболее гибких и универсальных методов решения широкого круга задач механики сплошной среды, тепло- и массообмена, электро- и магнитостатики и многих других задач науки и техники. Он отличается простой физической интерпретацией основных вычислительных операций. Одним из его достоинств является легкая приспособляемость к граничным условиям и геометрии рассматриваемой области.
Историческими предшественниками МКЭ были различные методы строительной механики и механики деформируемого твёрдого тела, использующие дискретизацию. Еще Пуассон в начале 19 века предлагал рассматривать сплошную среду как систему конечных объемов. Во второй половине 19 века Д. Максвеллом, А. Кастильяно и другими их современниками были заложены основы анализа стержневых конструкций. В последующие годы были сформулированы метод сил и затем метод перемещений. Технический прогресс 20 века, прежде всего в области авиации и космонавтики, появление и быстрое совершенствование цифровых электронных вычислительных машин создали благоприятные условия для развития расчетных алгоритмов, основанных на декомпозиции конструкций. С 50-х годов началось практическое применение ЭВМ в инженерных расчетах, что способствовало возникновению различных матричных методов анализа конструкций. Значительный вклад в развитие матричных методов строительной механики внесли Дж. Аргирис и другие, в том числе отечественные ученые.
Изучение процессов теплообмена всегда играет важную роль в развитии техники и естествознания. За последние десятилетия сфера интенсивного исследования и применения явлений теплообмена чрезвычайно расширилась. Теоретическое исследование процессов теплообмена в значительной степени базируется на их численном моделировании с использованием ЭВМ. Это стало возможным благодаря значительному прогрессу в развитии вычислительных методов решения задач для уравнений в частных производных и увеличению мощности современных вычислительных машин.
Численное моделирование процессов теплообмена приобретает все более значительную роль в связи с тем, что для современной науки и техники необходим достоверный прогноз таких процессов, экспериментальное изучение которых в лабораторных или натурных условиях очень сложно и дорого, а в некоторых случаях просто невозможно.
Развитие информационных технологий привело к существенному изменению методов проведения расчетов во всех областях техники и технологии. МКЭ, который является основой системой инженерного анализа (САЕ), стал доступен не только специалистам-профессионалам, но входит в разряд обычных инструментов инженеров-проектировщиков и исследователей.
При работе с программами, реализующими расчеты с помощью МКЭ, необходима специальная подготовка пользователей, которые могут осуществить оценку достоверности полученных результатов и условий, при которых обеспечивается получение достоверных результатов. Оценка достоверности результатов анализа МКЭ производится тестированием МКЭ на задачах, для которых известно точное решение.

Введение 3
Понятие метода конечных элементов и матрицы жесткости 5
Применение метода конечных элементов в задачах теплопередачи 8
Пример двухмерного переноса тепла 12
Заключение 14
Список литературы 15

-

1 Баранов А.А., Вальтер А.И. Метод конечных элементов в задачах прочности: учеб. пособ. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2005. - 194 с.
2 Зарубин B.C. Инженерные методы решения задач теплопроводности. – М.: Энергоатомиздат, 1983, - 328 с.
3 Кандидов В.П., Чесноков С.С., Выслоух В.А. Метод конечных элементов в задачах динамики. – М.: Изд-во МГУ, 1980.
4 Румянцев А.В. Метод конечных элементов в задачах теплопроводности: учеб. пособ. Изд-во Калининградского госуниверситета, 1997, - 100 с.
5 Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. – М.: Мир, 1979. – 392 с.

Форма заказа новой работы

Не подошла эта работа?

Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Заказать Реферат», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.

Фрагменты работ

Метод конечных элементов (МКЭ) – один из наиболее гибких и универсальных методов решения широкого круга задач механики сплошной среды, тепло- и массообмена, электро- и магнитостатики и многих других задач науки и техники. Он отличается простой физической интерпретацией основных вычислительных операций. Одним из его достоинств является легкая приспособляемость к граничным условиям и геометрии рассматриваемой области.
Историческими предшественниками МКЭ были различные методы строительной механики и механики деформируемого твёрдого тела, использующие дискретизацию. Еще Пуассон в начале 19 века предлагал рассматривать сплошную среду как систему конечных объемов. Во второй половине 19 века Д. Максвеллом, А. Кастильяно и другими их современниками были заложены основы анализа стержневых конструкций. В последующие годы были сформулированы метод сил и затем метод перемещений. Технический прогресс 20 века, прежде всего в области авиации и космонавтики, появление и быстрое совершенствование цифровых электронных вычислительных машин создали благоприятные условия для развития расчетных алгоритмов, основанных на декомпозиции конструкций. С 50-х годов началось практическое применение ЭВМ в инженерных расчетах, что способствовало возникновению различных матричных методов анализа конструкций. Значительный вклад в развитие матричных методов строительной механики внесли Дж. Аргирис и другие, в том числе отечественные ученые.
Изучение процессов теплообмена всегда играет важную роль в развитии техники и естествознания. За последние десятилетия сфера интенсивного исследования и применения явлений теплообмена чрезвычайно расширилась. Теоретическое исследование процессов теплообмена в значительной степени базируется на их численном моделировании с использованием ЭВМ. Это стало возможным благодаря значительному прогрессу в развитии вычислительных методов решения задач для уравнений в частных производных и увеличению мощности современных вычислительных машин.
Численное моделирование процессов теплообмена приобретает все более значительную роль в связи с тем, что для современной науки и техники необходим достоверный прогноз таких процессов, экспериментальное изучение которых в лабораторных или натурных условиях очень сложно и дорого, а в некоторых случаях просто невозможно.
Развитие информационных технологий привело к существенному изменению методов проведения расчетов во всех областях техники и технологии. МКЭ, который является основой системой инженерного анализа (САЕ), стал доступен не только специалистам-профессионалам, но входит в разряд обычных инструментов инженеров-проектировщиков и исследователей.
При работе с программами, реализующими расчеты с помощью МКЭ, необходима специальная подготовка пользователей, которые могут осуществить оценку достоверности полученных результатов и условий, при которых обеспечивается получение достоверных результатов. Оценка достоверности результатов анализа МКЭ производится тестированием МКЭ на задачах, для которых известно точное решение.

Введение 3
Понятие метода конечных элементов и матрицы жесткости 5
Применение метода конечных элементов в задачах теплопередачи 8
Пример двухмерного переноса тепла 12
Заключение 14
Список литературы 15

-

1 Баранов А.А., Вальтер А.И. Метод конечных элементов в задачах прочности: учеб. пособ. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2005. - 194 с.
2 Зарубин B.C. Инженерные методы решения задач теплопроводности. – М.: Энергоатомиздат, 1983, - 328 с.
3 Кандидов В.П., Чесноков С.С., Выслоух В.А. Метод конечных элементов в задачах динамики. – М.: Изд-во МГУ, 1980.
4 Румянцев А.В. Метод конечных элементов в задачах теплопроводности: учеб. пособ. Изд-во Калининградского госуниверситета, 1997, - 100 с.
5 Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. – М.: Мир, 1979. – 392 с.

Купить эту работу

Метод конечных элементов в исследовательских задачах теплопередачи

534 ₽

или заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 200 ₽

Гарантии Автор24

Изображения работ

Страница работы
Страница работы
Страница работы

Понравилась эта работа?

или

8 октября 2016 заказчик разместил работу

Выбранный эксперт:

Автор работы
JustDash
4.5
12/06/16 ♥ 21/06/19 💖
Купить эту работу vs Заказать новую
0 раз Куплено Выполняется индивидуально
Не менее 40%
Исполнитель, загружая работу в «Банк готовых работ» подтверждает, что уровень оригинальности работы составляет не менее 40%
Уникальность Выполняется индивидуально
Сразу в личном кабинете Доступность Срок 1—4 дня
534 ₽ Цена от 200 ₽

5 Похожих работ

Реферат

Тема реферата для аспирантуры «Морфологический анализ как метод изучения металлов и сплавов».

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
280 ₽
Реферат

Аппаратурное оформление, способы Байера (Автоклав, загуститель, декомпозёр), Трубчатая вращающая печь для кольценации гидроксида А1.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
280 ₽
Реферат

Ванадий

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
280 ₽
Реферат

Никель

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
250 ₽
Реферат

Плазменная резка

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
200 ₽

Отзывы студентов

Отзыв baumanec об авторе JustDash 2015-10-01
Реферат

работа сделано по всем указанным требованиям ! Автор практически всегда на связи. при необходимости , ответит на все вопросы )

Общая оценка 5
Отзыв AN87 об авторе JustDash 2015-06-13
Реферат

Отличное выполнение работ по металлургии. Круто круто. Отличный исполнитель.

Общая оценка 5
Отзыв Антон2014 об авторе JustDash 2014-12-18
Реферат

Быстро и качественно!

Общая оценка 5
Отзыв Алексей Михайлов об авторе JustDash 2017-08-26
Реферат

Спасибо!

Общая оценка 5

другие учебные работы по предмету

Готовая работа

Выбор и расчёт системы электроснабжения в условиях участка

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽
Готовая работа

Технология изготовления сварного бака из латуни марки Л63 ручной дуговой сваркой

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2000 ₽
Готовая работа

Разработка содержания курса общетехнической подготовки Металлообработка

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
5000 ₽
Готовая работа

ДИПЛОМ - ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ. СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОКСООТЛОЖЕНИЯ И НАУГЛЕРОЖИВАНИЯ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1200 ₽
Готовая работа

Разработка проекта цеха окомкования производственной мощностью 6 млн.т в год. Реконструкция обжиговой машины ОК-306 для производства окатышей из дообо

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
3500 ₽
Готовая работа

Экологические и экономические аспекты утилизации отходов металлообработки

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1400 ₽
Готовая работа

Разработка процесса гидрохимического окисления упорного концентрата, содержащего благородные металлы. УрФУ.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
800 ₽
Готовая работа

Проект подготовки и ведения технологического процесса отделения приготовления шихты сырьевого цеха в составе ОАО «РУСАЛ – Ачинск» производительностью

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽
Готовая работа

Исследование горячеломкости литейных сплавов на основе систем Al-Si, Al-Cu, Al-Si-Cu

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
500 ₽
Готовая работа

Совершенствование разливки ферросплавов в условиях АЗФ

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
20000 ₽
Готовая работа

Обработка детали "Валик"

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
2800 ₽
Готовая работа

Проектирование отделения обогащения и применение шаров и цильбепсов как мелющих тел.

Уникальность: от 40%
Доступность: сразу
1500 ₽