A Practical Guide to Reliable Finite Element Modelling - Alan Morris
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Présentation A Practical Guide To Reliable Finite Element Modelling de Alan Morris Format Relié
- Livre Physique - Chimie
Biographie: Preface xiii 1 Introduction 1 1.1 Aim of the book 1 1.2 Finite element types - a brief overview 3 1.3 Finite element analysis and finite element representations 6 1.4 Multi-model analyses 8 1.5 Consistency, logic and error control 8 1.6 Chapter contents 11 1.6.1 Chapter 2 Overview of static finite element analysis 11 1.6.2 Chapter 3 Overview of dynamic analysis 12 1.6.3 Chapter 4 What's energy got to do with it? 13 1.6.4 Chapter 5 Preliminary review of errors and error control 14 1.6.5 Chapter 6 Discretisation: elements and meshes or some ways to avoid generated error 14 1.6.6 Chapter 7 Idealisation error types and sources 15 1.6.7 Chapter 8 Error control 15 1.6.8 Chapter 9 Error-controlled analyses 16 1.6.9 Chapter 10 FEMEC walkthrough example 17 References 17 2 Overview of Static Finite Element Analysis 19 2.1 Introduction 19 2.2 The direct method for static analyses 20 2.2.1 Element matrices 20 2.2.2 Assembled global stiffness matrix for static analyses 21 2.2.3 Global coordinates 26 2.2.4 Some typical elements 29 2.2.5 The analysis loop 29 2.3 Reducing the problem size 33 2.3.1 Symmetry 33 2.3.2 Condensation and superelements 40 2.3.3 Sub-structures 46 References 49 3 Overview of Dynamic Analysis 51 3.1 Introduction 51 3.2 Element mass matrix 51 3.2.1 Free undamped vibrations 53 3.3 Additional information that can be extracted to support a dynamic finite element analysis 59 3.3.1 Sturm property check 59 3.3.2 Rayleigh Quotient 61 3.4 Forced responses 62 3.4.1 Modal analysis 62 3.4.2 Direct integration 65 3.5 Damped forced responses 66 3.5.1 Modal analysis with damping 66 3.5.2 Modal damping ratio 68 3.5.3 Direct integration 69 3.6 Reducing the problem size 70 3.6.1 Symmetry 71 3.6.2 Reducing the number of variables 72 3.6.3 Sub-structure analysis (component mode synthesis) 76 References 78 4 What's Energy Got to Do with It? 79 4.1 Introduction 79 4.2 Strain energy 81 4.3 Potential energy 82 4.4 Simple bar 83 4.5 General case 83 4.6 Minimum potential energy 84 4.7 The principle of minimum potential energy applied to a simple finite element problem 86 4.8 Finite element formulation 88 4.9 Direct application to an axial bar element 90 4.10 Convergence in energy and convergence in stress 92 4.10.1 Single bar element model 94 4.10.2 2-bar element model 96 4.10.3 4-bar element model 98 4.10.4 8-bar element model 101 4.10.5 16-bar element model 102 4.11 Results interpretation 103 4.11.1 Potential energy convergence 103 4.11.2 Stress improvement 104 4.11.3 Displacement convergence 106 4.12 Kinetic energy 106 4.13 Final remarks 111 References 111 5 Preliminary Review of Errors and Error Control 113 5.1 Introduction 113 5.2 The finite element process 114 5.3 Error and uncertainty 117 5.4 Novelty, complexity and experience 120 5.4.1 Analysis novelty 120 5.4.2 Degree of complexity 123 5.4.3 Experience 125 5.5 Role of testing 128 5.6 Initial steps 129 5.6.1 Qualification process 129 5.6.2 Acceptable magnitude of error or uncertainty 132 5.7 Analysis Validation Plan (AVP) 135 5.8 Applied common sense 138 5.9 The process 140 References 141 6 Discretisation: Elements and Meshes or Some Ways ...
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