三维有限元法论文_韩婧

导读:本文包含了三维有限元法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:有限元,电磁,应力,矢量,各向异性,声压,大地。

三维有限元法论文文献综述

韩婧[1](2019)在《“叁段式”与“四段式”腓骨重建下颌骨体部缺损的生物应力比较分析——叁维有限元法》一文中研究指出目的对比分析"叁段式"与"四段式"腓骨重建下颌骨体部缺损种植修复后的应力分布特征,为临床下颌骨修复重建提供理论指导及力学依据。方法建立下颌骨缺损腓骨重建有限元模型,模拟2种腓骨塑形方式进行重建,对模型进行定量的叁维有限元应力分析,了解重建后应力分布及位移特征。结果 "叁段式"重建在承受咬合力时骨组织所承受的应力明显高于"四段式"重建。在应力分布上,"叁段式"重建的应力集中现象更明显,而"四段式"的结构过渡性较好。两种重建方式下的下颌骨及固定桥最大位移值相差很小,"四段式"的位移分布较"叁段式"更对称。结论 "四段式"重建较"叁段式"除了更接近下颌骨外形特征及具有良好的种植位点等优点,(本文来源于《2019年中华口腔医学会口腔颌面修复专业委员会第四次全国口腔颌面修复学学术年会论文汇编》期刊2019-09-19)

曹晓月[2](2019)在《基于非结构有限元法的叁维大地电磁测深法各向异性正反演研究》一文中研究指出大地电磁测深法(MT)是一种基于天然源的地球物理电磁测深法,它是地球深部构造研究的最重要的方法之一。当前叁维大地电磁测深法在资源勘探、地质调查和浅地表至上地幔深度地质构造研究中获得了广泛应用。传统的叁维大地电磁测深法正反演算法是基于各向同性理论,且采用规则的网格进行区域离散难以适应地形和复杂的构造。然而,越来越多的大地电磁测深法数据表明地下介质的电各向异性是广泛存在的,尤其是在深部构造中。采用各向同性理论进行反演和解释会造成解释的困难和错误。只有基于各向异性理论的反演和解释才能给出合理的结果。实际勘探研究中,地形和地下构造非常复杂,传统基于规则网格的正反演方法模拟和反演复杂地形和地下构造的能力有限,难以满足实际勘探需要,限制了其实用性。当前在叁维复杂地形和地质条件下,大地电磁测深法响应正演模拟、大地电磁测深法各向异性响应特征识别及大地电磁测深法各向异性数据高效反演方法和处理策略都是亟待研究和解决的问题。为了解决以上问题,本文开展了基于非结构有限元的叁维大地电磁法各向异性正反演研究。叁维大地电磁测深法各向异性正演是叁维各向异性反演的基础。高效的正演算法可以提高叁维大地电磁测深法的计算速度和精度,是构造高效叁维反演最重要的因素。在叁维大地电磁测深法模拟中,为了得到高精度的数值解,需要对高度复杂的地质构造和界面进行精确建模。然而,传统的规则网格不能实现高精度地模拟任意复杂地质体和界面。最有效的解决办法就是使用非结构网格。非结构四面体网格可以灵活地构建任意的地形和地质构造,且可以灵活地实现局部优化。非结构四面体网格单元相比结构网格可以使用较少的单元拟合任意复杂的地形和地下构造。有限元法是一种适应非结构四面体网格的高效数值算法。本文采用非结构四面体单元有限元法系统地开发了各向异性介质条件下的叁维大地电磁正演算法,该算法可以用于直接进行带地形的叁维大地电磁测深法数据反演,克服了结构网格计算精度有限和难以拟合地形和地下复杂异常体的缺陷。在任意各向异性数值模拟部分,本文首先分析了在水平地形条件下不同各向异性参数对MT响应的影响特征,总结了根据视电阻率识别各向异性信息的方法。然后,针对在地形存在条件下根据常规的视电阻率响应难以识别地下介质各向异性信息的问题,本文根据各向异性响应的极性特征,提出使用极坐标下的视电阻率来识别地下介质的各向异性信息的方法,并证明了其在复杂地形存在的条件下仍然具有适用性。为了克服人工网格剖分的困难,尤其是地形和复杂构造和各向异性同时存在的地质情况,本文开发了基于加权后验误差的面向目标网格自适应算法,该方法能得到高质量的网格,从而大大提高有限元正演的计算精度。同时,本文分析了针对各向异性介质的网格自适应特征,进而研究了主轴电阻率对网格的自适应优化的影响规律,结果表明水平方向最小主轴电阻率决定了网格的自适应的疏密程度。高内存需求和低计算效率是当前叁维电磁反演实际应用中面临的主要难题。针对叁维大地电磁测深法反演问题,本文开发了基于有限内存拟牛顿法(L-BFGS)的反演算法。该算法在反演迭代过程中只需要求取目标函数的梯度,避免了求取海森矩阵,可以有效地降低内存需求。本文研究了基于非结构网格和各向异性条件下的目标函数构建及其梯度的求取方法,分别实现了各向同性和各向异性条件下的叁维大地电测深法反演算法。通过带地形的和实际地质背景的叁维大地电磁测深反演算例表明采用非结构网格的有限元法进行反演,可以避免复杂的地形校正过程,实现直接带地形反演,且可以建立有效的先验模型。利用本文算法对美国EarthScope项目的USArray的部分长周期数据进行各向同性反演,并和基于规则网格算法的WSINV3D程序的叁维反演结果进行对比,验证了本文反演算法的有效性和适用性,同时表明本文基于非结构网格的算法可以恢复更多的细节信息。鉴于地下介质存在各向异性时,各向同性反演不能恢复真实模型的分布规律和电性特征,会造成反演解释的困难和错误。在叁维大地电磁各向异性算法的基础上,本文提出了一种对叁维大地电磁测深法各向异性数据进行反演解释的策略。首先,利用提出的极坐标下各向异性识别方法,定性地分析和识别地下介质各向异性特征。然后,若确定数据包含各向异性信息,采用叁维各向异性算法进行反演,否则采用各向同性算法进行反演解释。其次,根据反演出的各向异性比值分布,确定各向异性构造的空间分布。最后,结合地质背景进行叁维各向异性解释。通过带地形和不带地形的各向异性反演数值算例表明,本文提出的各向异性识别方法对复杂地形的各向异性数据是有效的,可以用来指导叁维大地电磁测深法各向异性的识别和解释,避免了采用传统的各向同性理论容易造成的解释困难和错误;基于非结构网格和L-BFGS的反演算法,适合带地形条件下的各向异性反演;在叁维大地电磁测深法各向异性反演中,ρ_x和ρ_y为可反演恢复参数,而ρ_z不可恢复参数。最后,本文利用叁维各向异性反演算法和提出各向异性处理策略对Coprod2大地电测深法数据进行各向异性反演解释,进一步验证了各向异性反演算法和策略的有效性。数据反演结果建立了地下深部各向异性构造的模型,解释了NACP和TOBE的位置,并发现了新的各向异性体。对USArray实测数据叁维各向异性研究,证明了Cascadia俯冲带上板块运动的应力方向为各向异性电阻率的良导方向,并建立了Cascadia俯冲带的动力学模型,对研究地壳深部构造应力及运动的研究及各向异性的成因具有一定的科学意义。本文基于非结构有限元法和有限内存拟牛顿法开展了叁维大地电磁测深法各向异性正反演研究。本文实现了高效的任意各向异性介质中叁维大地电磁测深法面向目标自适应有限元法正演模拟;提出了地形条件下叁维大地电磁各向异性响应特征识别方法;建立了适用于实测数据的叁维大地电磁测深法各向异性反演方法及处理策略。本文为叁维大地电磁测深法各向异性介质正反演研究奠定了理论基础,为研究地下深部介质的电各向异性提供了技术支持。研究成果能够提高叁维大地电磁测深法数据处理和解释的水平,对地球深部构造的研究具有一定的理论和实际意义。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-06-01)

范永恒,耿鹏飞,罗恩志,张慧芳,吕士海[3](2019)在《基于叁维有限元法的排气系统声模态分析》一文中研究指出为分析排气系统声模态和尾口噪声的关系,采用叁维有限元法对声模态和尾口声压级进行仿真计算。通过仿真分析结果和平面波理论求解结果的对比,发现了影响排气系统声模态的关键部件,改变关键部件以实现对声模态的调节;仿真分析结果表明,尾口声压级峰值频率与声模态频率相对应,调整声模态能够调节尾口声压级。应用实例中某车型由于排气系统声模态而引起尾口低频噪声大,将声模态频率从31.2 Hz移动到26.8 Hz,问题得到有效改善。(本文来源于《山东理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期)

汪茹,田瑾,吴飞,程凯,张振华[4](2019)在《一种基于有限元法的超高压输电线路叁维电场计算方法》一文中研究指出为了探讨基于有限元法(FEM)的输电线路附近电场的叁维分布特点,引入输电线路弧垂方程建立叁维模型,计算松江洞泗线上500 k V等级的超高压输电线路的叁维电场分布,并与模拟电荷法进行比对,验证了该计算方法的有效性;研究分析了相导线布置方式、分裂导线尺寸、地形起伏等因素对空间电场强度和分布特征的影响;最后,将计算结果与多组实际测量结果进行对比,其电场强度变化趋势相近、分布特征一致,比二维模型计算结果与实际测量值的偏差从60. 94%缩小至9. 58%。为有限元法在输电线路附近叁维空间电场的计算研究提供了重要的理论基础,并对工频电场计算和输电线路选址具有重要意义。(本文来源于《电子测量与仪器学报》期刊2019年04期)

石荣,王菁,柯敏辉,张国兴,吕世荣[5](2019)在《叁维有限元法在软组织损伤诊疗中应用的研究进展》一文中研究指出叁维有限元法是运用离散化方法,将连续的求解域离散为一组有限个相互连接在一起的单元组成的集合体,通过数学形式表达,建立并求解方程组,是对单元进行力学分析和整体分析的过程。软组织包括皮肤、肌肉、肌腱、韧带等组织,由于软组织结构的复杂性,且不同软组织的生物力学参数也有所不同,有限元法成为研究软组织损伤机理的重要方法,为临床诊疗提供了新的思路。近年研究表明叁维有限元法在软组织上有广泛的应用前景,本文就叁维有限元法在软组织中的应用作一综述。(本文来源于《福建中医药》期刊2019年01期)

曹睿哲,潘世虎,闫训海[6](2018)在《叁维有限元法在水闸安全鉴定复核计算中的应用》一文中研究指出有限元法在结构计算中具精度高、效率高和应用范围广的特点。在水闸安全鉴定复核计算中,使用传统计算方法通常需要花费大量的时间计算水闸闸室各个部位的结构内力,且受到各种不同闸室结构形式的制约,计算精度差工作效率低。而使用叁维有限元,对水闸结构进行数值模拟计算,能有效得计算出闸室不同部位的内力。本文利用叁维有限元对红星水闸的闸室沉降,底板、排架及闸墩结构内力进行安全复核计算,为水闸安全鉴定复核计算提供了新的方法。(本文来源于《上海水务》期刊2018年04期)

田丰德,赵德伟,李东怡,郭林,安宁[7](2018)在《叁维有限元法分析成人髋关节发育不良重建髋臼的生物力学特征》一文中研究指出背景:成人髋关节发育不良目前主要的治疗方法有髋关节周围截骨术、髋臼旋转截骨术、髋臼加盖术等,方法多样,疗效不一。由于技术条件的限制,各种方法虽然不同程度的改善了头臼关系,但距离理想状态仍有一定差距,部分患者因而效果不佳,病情继续发展。目的:应用叁维有限元方法从力学角度分析成人髋关节发育不良髋臼重建的可行性及有效性,为以后的科研及临床研究提供理论依据。方法:选择单侧髋关节发育不良患者髋关节CT薄层扫描数据,利用Mimics15.0、Hypermesh软件分别建立健髋及髋关节发育不良患髋模型,利用镜像消减计算患侧髋臼缺损的部位及范围,模拟重建髋臼,建立重建髋关节模型,应用Ansys10.0加载关节负荷,分析单足着地情况下各髋关节软骨下骨VonMises应力分布情况。结果与结论:(1)各模型结果与实际情况相符合,最大Von Mises应力值出现在髋臼顶穹部及股骨颈后内侧;(2)患髋骨性缺损出现在髋臼前外侧,大小为43mm×14mm×7mm;(3)应力加载后各组VonMises应力峰值分别为:健髋股骨头(2.800±0.012)MPa,髋臼(3.855±0.035)MPa;髋关节发育不良患髋股骨头(5.066±0.026)MPa,髋臼(8.168±0.034)MPa;重建髋股骨头(2.769±0.085)MPa,髋臼(3.804±0.132)MPa,统计学分析结果显示髋关节发育不良患髋各部位VonMises应力峰值明显高于另外二者(P<0.001),差异有显着性意义;而重建髋与健髋各部位数值相近(P>0.05),证明髋臼重建后髋关节应力分布恢复正常;(4)通过有限元模型受力分析证明,髋臼重建能够恢复髋关节力学结构,该方法治疗早期成人髋关节发育不良是可行性的。(本文来源于《中国组织工程研究》期刊2018年35期)

罗超,曹海建,黄晓梅[8](2018)在《叁维夹芯复合材料低速冲击性能有限元法研究》一文中研究指出借助有限元软件ANSYS建立了叁维夹芯复合材料细观结构模型,重点研究了在低速冲击载荷作用下材料、纤维和树脂的应力、应变分布,并分析了树脂种类对材料抗低速冲击性能的影响。结果表明,在低速冲击载荷下,从宏观角度来看,冲击点处、芯材圆弧中心处应力较大,最易发生破坏,而下面板边缘处应力最小,不易被损坏;从细观角度来看,纤维是承载的主体,树脂起次要作用;环氧树脂基复合材料抗低速冲击性能更优。(本文来源于《纺织导报》期刊2018年09期)

甄子光,苏晓波,宁君,王甲,刘常鸿[9](2018)在《基于矢量有限元法的叁维CSAMT模拟对近场效应影响因素的研究》一文中研究指出可控源音频大地电磁测深法(CSAMT)的人工可控场源会带来近场效应的问题,如果在实际数据反演时利用了近场数据,将会导致对地质构造的错误推断,从而给实际工作带来麻烦和经济损失。本文采用六面体网格剖分的矢量有限元方法进行叁维CSAMT正演数值模拟,通过建立不同的地质模型,研究近场效应的影响因素及规律。层状模型的正演结果与理论解对比验证了算法以及程序的正确性。设计了不同电阻率的均匀半空间、场源下存在异常体、场源与接收点之间存在地形和地表异常薄层等地质模型,分析了视电阻率和阻抗相位的响应特征。得到如下结论:(1)均匀大地电阻率大小、场源与接收点之间存在低阻异常体,场源与接收点之间存在山峰地形以及地表异常薄层均会影响近场效应;(2)场源和接收点之间存在高阻异常体,场源与接收点之间存在山谷地形,场源下方存在异常体虽然影响近区的数据,但是对近区频点基本无影响。研究结果可为实际工作中收发距的选取提供参考,具有一定的理论价值。(本文来源于《铀矿地质》期刊2018年04期)

曹晓月,殷长春,张博,黄鑫,刘云鹤[10](2018)在《面向目标自适应有限元法的带地形叁维大地电磁各向异性正演模拟》一文中研究指出传统叁维大地电磁各向异性模拟均是基于规则六面体网格,计算精度有限且较难拟合复杂地质条件.本文采用面向目标自适应非结构矢量有限元法,对叁维大地电磁各向异性介质进行模拟.首先从电场双旋度方程出发,利用伽辽金方法建立变分方程;然后利用电流密度连续性条件构建适合大地电磁各向异性问题的加权后验误差估计方法,实现面向目标的网格自适应正演;最后通过典型算例分析各向异性对网格自适应和大地电磁响应的影响特征以及各向异性的识别方法.本文算法能够高精度地拟合起伏地表和任意各向异性介质,适用于分析复杂地电条件大地电磁响应特征,为提高大地电磁资料解释水平提供了理论基础.(本文来源于《地球物理学报》期刊2018年06期)

三维有限元法论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

大地电磁测深法(MT)是一种基于天然源的地球物理电磁测深法,它是地球深部构造研究的最重要的方法之一。当前叁维大地电磁测深法在资源勘探、地质调查和浅地表至上地幔深度地质构造研究中获得了广泛应用。传统的叁维大地电磁测深法正反演算法是基于各向同性理论,且采用规则的网格进行区域离散难以适应地形和复杂的构造。然而,越来越多的大地电磁测深法数据表明地下介质的电各向异性是广泛存在的,尤其是在深部构造中。采用各向同性理论进行反演和解释会造成解释的困难和错误。只有基于各向异性理论的反演和解释才能给出合理的结果。实际勘探研究中,地形和地下构造非常复杂,传统基于规则网格的正反演方法模拟和反演复杂地形和地下构造的能力有限,难以满足实际勘探需要,限制了其实用性。当前在叁维复杂地形和地质条件下,大地电磁测深法响应正演模拟、大地电磁测深法各向异性响应特征识别及大地电磁测深法各向异性数据高效反演方法和处理策略都是亟待研究和解决的问题。为了解决以上问题,本文开展了基于非结构有限元的叁维大地电磁法各向异性正反演研究。叁维大地电磁测深法各向异性正演是叁维各向异性反演的基础。高效的正演算法可以提高叁维大地电磁测深法的计算速度和精度,是构造高效叁维反演最重要的因素。在叁维大地电磁测深法模拟中,为了得到高精度的数值解,需要对高度复杂的地质构造和界面进行精确建模。然而,传统的规则网格不能实现高精度地模拟任意复杂地质体和界面。最有效的解决办法就是使用非结构网格。非结构四面体网格可以灵活地构建任意的地形和地质构造,且可以灵活地实现局部优化。非结构四面体网格单元相比结构网格可以使用较少的单元拟合任意复杂的地形和地下构造。有限元法是一种适应非结构四面体网格的高效数值算法。本文采用非结构四面体单元有限元法系统地开发了各向异性介质条件下的叁维大地电磁正演算法,该算法可以用于直接进行带地形的叁维大地电磁测深法数据反演,克服了结构网格计算精度有限和难以拟合地形和地下复杂异常体的缺陷。在任意各向异性数值模拟部分,本文首先分析了在水平地形条件下不同各向异性参数对MT响应的影响特征,总结了根据视电阻率识别各向异性信息的方法。然后,针对在地形存在条件下根据常规的视电阻率响应难以识别地下介质各向异性信息的问题,本文根据各向异性响应的极性特征,提出使用极坐标下的视电阻率来识别地下介质的各向异性信息的方法,并证明了其在复杂地形存在的条件下仍然具有适用性。为了克服人工网格剖分的困难,尤其是地形和复杂构造和各向异性同时存在的地质情况,本文开发了基于加权后验误差的面向目标网格自适应算法,该方法能得到高质量的网格,从而大大提高有限元正演的计算精度。同时,本文分析了针对各向异性介质的网格自适应特征,进而研究了主轴电阻率对网格的自适应优化的影响规律,结果表明水平方向最小主轴电阻率决定了网格的自适应的疏密程度。高内存需求和低计算效率是当前叁维电磁反演实际应用中面临的主要难题。针对叁维大地电磁测深法反演问题,本文开发了基于有限内存拟牛顿法(L-BFGS)的反演算法。该算法在反演迭代过程中只需要求取目标函数的梯度,避免了求取海森矩阵,可以有效地降低内存需求。本文研究了基于非结构网格和各向异性条件下的目标函数构建及其梯度的求取方法,分别实现了各向同性和各向异性条件下的叁维大地电测深法反演算法。通过带地形的和实际地质背景的叁维大地电磁测深反演算例表明采用非结构网格的有限元法进行反演,可以避免复杂的地形校正过程,实现直接带地形反演,且可以建立有效的先验模型。利用本文算法对美国EarthScope项目的USArray的部分长周期数据进行各向同性反演,并和基于规则网格算法的WSINV3D程序的叁维反演结果进行对比,验证了本文反演算法的有效性和适用性,同时表明本文基于非结构网格的算法可以恢复更多的细节信息。鉴于地下介质存在各向异性时,各向同性反演不能恢复真实模型的分布规律和电性特征,会造成反演解释的困难和错误。在叁维大地电磁各向异性算法的基础上,本文提出了一种对叁维大地电磁测深法各向异性数据进行反演解释的策略。首先,利用提出的极坐标下各向异性识别方法,定性地分析和识别地下介质各向异性特征。然后,若确定数据包含各向异性信息,采用叁维各向异性算法进行反演,否则采用各向同性算法进行反演解释。其次,根据反演出的各向异性比值分布,确定各向异性构造的空间分布。最后,结合地质背景进行叁维各向异性解释。通过带地形和不带地形的各向异性反演数值算例表明,本文提出的各向异性识别方法对复杂地形的各向异性数据是有效的,可以用来指导叁维大地电磁测深法各向异性的识别和解释,避免了采用传统的各向同性理论容易造成的解释困难和错误;基于非结构网格和L-BFGS的反演算法,适合带地形条件下的各向异性反演;在叁维大地电磁测深法各向异性反演中,ρ_x和ρ_y为可反演恢复参数,而ρ_z不可恢复参数。最后,本文利用叁维各向异性反演算法和提出各向异性处理策略对Coprod2大地电测深法数据进行各向异性反演解释,进一步验证了各向异性反演算法和策略的有效性。数据反演结果建立了地下深部各向异性构造的模型,解释了NACP和TOBE的位置,并发现了新的各向异性体。对USArray实测数据叁维各向异性研究,证明了Cascadia俯冲带上板块运动的应力方向为各向异性电阻率的良导方向,并建立了Cascadia俯冲带的动力学模型,对研究地壳深部构造应力及运动的研究及各向异性的成因具有一定的科学意义。本文基于非结构有限元法和有限内存拟牛顿法开展了叁维大地电磁测深法各向异性正反演研究。本文实现了高效的任意各向异性介质中叁维大地电磁测深法面向目标自适应有限元法正演模拟;提出了地形条件下叁维大地电磁各向异性响应特征识别方法;建立了适用于实测数据的叁维大地电磁测深法各向异性反演方法及处理策略。本文为叁维大地电磁测深法各向异性介质正反演研究奠定了理论基础,为研究地下深部介质的电各向异性提供了技术支持。研究成果能够提高叁维大地电磁测深法数据处理和解释的水平,对地球深部构造的研究具有一定的理论和实际意义。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

三维有限元法论文参考文献

[1].韩婧.“叁段式”与“四段式”腓骨重建下颌骨体部缺损的生物应力比较分析——叁维有限元法[C].2019年中华口腔医学会口腔颌面修复专业委员会第四次全国口腔颌面修复学学术年会论文汇编.2019

[2].曹晓月.基于非结构有限元法的叁维大地电磁测深法各向异性正反演研究[D].吉林大学.2019

[3].范永恒,耿鹏飞,罗恩志,张慧芳,吕士海.基于叁维有限元法的排气系统声模态分析[J].山东理工大学学报(自然科学版).2019

[4].汪茹,田瑾,吴飞,程凯,张振华.一种基于有限元法的超高压输电线路叁维电场计算方法[J].电子测量与仪器学报.2019

[5].石荣,王菁,柯敏辉,张国兴,吕世荣.叁维有限元法在软组织损伤诊疗中应用的研究进展[J].福建中医药.2019

[6].曹睿哲,潘世虎,闫训海.叁维有限元法在水闸安全鉴定复核计算中的应用[J].上海水务.2018

[7].田丰德,赵德伟,李东怡,郭林,安宁.叁维有限元法分析成人髋关节发育不良重建髋臼的生物力学特征[J].中国组织工程研究.2018

[8].罗超,曹海建,黄晓梅.叁维夹芯复合材料低速冲击性能有限元法研究[J].纺织导报.2018

[9].甄子光,苏晓波,宁君,王甲,刘常鸿.基于矢量有限元法的叁维CSAMT模拟对近场效应影响因素的研究[J].铀矿地质.2018

[10].曹晓月,殷长春,张博,黄鑫,刘云鹤.面向目标自适应有限元法的带地形叁维大地电磁各向异性正演模拟[J].地球物理学报.2018

论文知识图

一14水平向位移分布等值线图(~)一17第叁主应力分布等值线图(MPa)盈单元网格一24Y=100m伪)迭单元法纵剖面的铅直向位...软件系统结构钟形脉冲1)上部结构引起的叁维效应

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