[概念] 土木不会死,但旧范式会终结(上)
强AI的时代和强算力的时代,不是即将到来,是已经到来。我们正站在奇点之上——不是未来的某个时刻,就是此刻。算力不再稀缺,AI正在逼近强智能,那些我们曾经以为“只有人能做的事”,正在一件件被重新定义。
JYCMF.CN | 陈睦锋的博客
强AI的时代和强算力的时代,不是即将到来,是已经到来。我们正站在奇点之上——不是未来的某个时刻,就是此刻。算力不再稀缺,AI正在逼近强智能,那些我们曾经以为“只有人能做的事”,正在一件件被重新定义。
在结构工程与地震工程领域,一个根本性的挑战在于:如何将地震动这类复杂的、随时间剧烈变化的动力作用,有效地纳入以静力分析和强度设计为核心的传统工程设计框架之中。直接求解结构在每一时刻的动力响应(时程分析)虽精确但计算繁复,难以用于常规设计。
随着复合材料和轻量化设计的普及,传统壳单元和实体单元在模拟复杂薄壁结构时面临者精度与效率的平衡问题。途续实体壳单元(Continum Solid Shell BLements) 作为一种新兴单元类型,旨在结实体单元和壳单元的优势,为工程师提供更高效、更精确的解决方案。
传统固体光单元在处理几何非线性、材料非线性及复杂边界条件时,存在诸多难以克服的缺陷,这促使研究者探索新的单元构造方法。因此本文介绍一种新的CSS8单元。
本文旨在对这三种可模拟连续壳单元类型进行深入比较研究,从理论基础、自由度、材料本构、积分方案、闭锁敏感性、计算成本等多个维度展开分析,为工程实践中的单元选择提供参考。
壳结构作为一类典型的薄壁构件,在航空航天、土木工程、机械制造等领域具有广泛应用。其核心特征表现为沿厚度方向的尺寸远小于另外两个方向,这一几何特性使得基于三维连续体理论的直接分析面临计算效率与精度的权衡难题。
Abaqus 作为一款功能强大的有限元分析软件,提供了丰富的单元库来满足各种结构力学分析需求。特别是在三维应力分析场景中,正确选择和使用单元类型对于获得准确、高效的计算结果至关重要。
本文围绕代理模型展开介绍。它以显式函数替代复杂原模型,降低计算成本。文中介绍其构建流程,包括模型选取、参数分析和样本设计。通过三层框架动力模型修正算例,验证其在结构参数优化中的有效性,为工程领域相关应用提供了参考。