分子动力学-有限元模拟作业题1
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有限单元法考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共10分)1. 有限元法中,单元刚度矩阵的计算是基于()。
A. 位移法B. 势能原理C. 能量守恒定律D. 牛顿第二定律答案:B2. 在有限元分析中,以下哪项不是网格划分时需要考虑的因素?()A. 网格数量B. 网格形状C. 材料属性D. 边界条件答案:C3. 有限元分析中,以下哪项不是结构分析的基本步骤?()A. 离散化B. 求解C. 后处理D. 优化设计答案:D4. 在有限元分析中,以下哪种类型的单元不适用于平面应力问题?()A. 三角形单元B. 四边形单元C. 六面体单元D. 楔形单元答案:C5. 有限元分析中,以下哪种边界条件不属于几何边界条件?()A. 固定支座B. 压力C. 温度D. 位移答案:C二、多项选择题(每题3分,共15分)6. 有限元法中,以下哪些因素会影响单元的精度?()A. 单元形状B. 单元数量C. 材料属性D. 网格划分答案:ABD7. 在有限元分析中,以下哪些是常见的数值积分方法?()A. 一阶积分B. 二阶积分C. 高斯积分D. 牛顿-莱布尼茨积分答案:ABC8. 有限元分析中,以下哪些是常见的单元类型?()A. 线性单元B. 二次单元C. 三次单元D. 非线性单元答案:ABCD9. 在有限元分析中,以下哪些是常见的后处理技术?()A. 应力云图B. 位移云图C. 模态分析D. 热分析答案:ABC10. 有限元分析中,以下哪些是常见的非线性问题?()A. 几何非线性B. 材料非线性C. 接触非线性D. 热应力问题答案:ABCD三、填空题(每题2分,共20分)11. 有限元法中,单元刚度矩阵的计算通常基于___________原理。
答案:势能12. 在有限元分析中,网格划分的目的是将连续的___________离散化为有限数量的单元。
答案:域13. 有限元分析中,___________是将实际问题转化为数学问题的关键步骤。
有限元复习题有限元复习题有限元方法是一种用于求解实际工程问题的数值计算方法。
它通过将复杂的连续体划分为有限数量的小单元,然后在每个小单元内进行数值计算,最终得到整个连续体的近似解。
在实际工程中,有限元方法被广泛应用于结构力学、流体力学、热传导等领域。
在复习有限元方法时,我们可以通过一些典型的问题来加深对该方法的理解和应用。
下面我将给出一些复习题,希望能帮助大家更好地掌握有限元方法的基本原理和解题技巧。
1. 一维热传导问题考虑一根长度为L的杆,两端固定,初始时整个杆的温度均匀为T0。
设杆的热导率为k,热扩散系数为α,求解杆上任意点x处的温度分布。
2. 二维弹性力学问题考虑一个矩形薄板,边界上固定,受到均匀分布的载荷。
假设薄板材料的弹性模量为E,泊松比为ν,求解薄板上任意点的位移和应力分布。
3. 三维流体力学问题考虑一个流体在三维空间中的流动问题,假设流体的密度为ρ,粘性系数为μ,流体受到外力的作用。
求解流体中任意点的速度和压力分布。
以上三个问题是有限元方法常见的应用场景,通过对这些问题的复习,我们可以熟悉有限元方法的基本步骤和求解思路。
在解题过程中,我们需要首先将连续体离散化为有限数量的单元。
对于一维问题,可以将杆划分为多个小段;对于二维问题,可以将薄板划分为多个小矩形单元;对于三维问题,可以将流体域划分为多个小立方体单元。
接下来,我们需要选择适当的数学模型和数值方法来描述和求解问题。
在有限元方法中,常用的数学模型包括弹性力学方程、热传导方程和流体力学方程。
对于这些方程,我们可以采用有限元离散化方法,将其转化为代数方程组。
最后,我们需要选择合适的数值方法来求解代数方程组。
常见的数值方法包括直接法和迭代法。
对于小规模的问题,我们可以使用直接法,如高斯消元法;对于大规模的问题,我们则需要使用迭代法,如共轭梯度法或雅可比迭代法。
通过对以上复习题的学习和解答,我们可以更好地理解有限元方法的原理和应用。
同时,我们也可以加深对数学模型和数值方法的理解和掌握。
有限元考试题1、名词解释:剪应⼒互等定律:作⽤在两个互相垂直的⾯上并且垂直于该两⾯交线的剪应⼒是互等的。
(⼤⼩相等,正负号也相同)。
位移法:位移法是解决超静定结构最基本的计算⽅法。
虚功原理:弹性⼒学中的虚功原理可表达为:在外⼒作⽤下处于平衡状态的弹性体,如果发⽣了虚位移,那么所有的外⼒在虚位移上的虚功(外⼒功)等于整个弹性体内应⼒在虚应变上的虚功(内⼒功)圣维南原理:对于作⽤于物体局部边界上的⾯⼒⽤另⼀组与之静⼒等效(主⽮和主矩相等)并且作⽤于同⼀⼩块表⾯上的⼒系来代替,则在⼒系作⽤区域的附近,应⼒分布将有显著的改变,但在远处所受的影响可不计。
最⼩势能原理:在满⾜位移边界条件的所有可能位移中,实际发⽣的位移使弹性体的势能最⼩。
即对于稳定平衡状态,实际发⽣的位移使弹性体总势能取极⼩值。
显然,最⼩势能原理与虚功原理完全等价叠加原理:在线弹性(物理线性)和⼩变形(⼏何线性)情况下,作⽤于物体上⼏组荷载产⽣的应⼒和变形的总效应,等于每组荷载单独作⽤效应的总和。
位移模式: 按弹性⼒学位移法求近似解的思路,位移作为基本未知量时,需要对单元上位移的分布作出假设,即构造含待定参量的简单位移函数——位移模式。
形函数:等参元: 等参数单元(简称等参元)就是对单元⼏何形状和单元内的参变量函数采⽤相同数⽬的节点参数和相同的形函数进⾏变换⽽设计出的⼀种新型单元。
节点的⾃由度:节点所具有的位移分量的数⽬。
单元⾃由度: ⼀个单元所有节点的⾃由度总和称为单元⾃由度。
刚度集成法结构中的结点⼒是相关单元结点⼒的叠加,整体刚度矩阵的系数是相关单元的单元刚度矩阵系数的集成。
虚功等效:原单元载荷与等效节点载荷在单元任意虚位移上的虚功相等。
2、填空题1.有限元法的实质:将复杂的连续体划分为有限个简单的单元体,化⽆限⾃由度问题为有限⾃由度问题。
将连续场函数的(偏)微分⽅程的求解问题转化为有限个参数的代数⽅程组的求解问题。
2.弹性⼒学的基本假设:(1)(连续性)(2)均匀性(3)(各向同性)(4)完全弹性符合(1)-(4)假定的称为(理想弹性体)。
《分子动力学》练习题分子动力学练题1. 问题描述请针对以下问题进行回答:1. 什么是分子动力学(MD)?2. 分子动力学的基本原理是什么?3. 分子动力学模拟在哪些领域有应用?4. 分子动力学模拟的步骤是什么?5. 分子动力学模拟的局限性是什么?2. 回答1. 分子动力学(MD)是一种计算手段,用于研究原子或分子在尺度范围内随时间演化的方式。
通过模拟原子间相互作用力的变化,可以了解物质的结构、性质和动力学行为。
2. 分子动力学的基本原理是根据牛顿运动定律,使用分子力场和数值算法迭代计算分子系统中原子的运动轨迹。
分子力场描述了原子间的势能函数,包括原子间相互作用力和键能。
数值算法则用于在离散的时间步长内,通过求解牛顿运动方程来模拟原子的运动。
3. 分子动力学模拟在多个科学领域有广泛应用,包括生物化学、材料科学、化学工程等。
在生物化学中,可以模拟蛋白质的折叠过程、酶的活性等;在材料科学中,可以模拟材料的性质和相变过程;在化学工程中,可以模拟反应动力学等。
4. 分子动力学模拟的步骤一般包括以下几个方面:a. 初始构型:确定分子系统的初始位置和动量,可以从实验数据或其它模拟结果中获得;b. 动力学模拟:使用所选的分子力场和数值算法,迭代计算分子系统中原子的运动轨迹;c. 数据分析:根据模拟结果,进行动力学分析、能量分析、结构分析等,得到想要的信息。
5. 分子动力学模拟也有其局限性:a. 时间尺度:由于计算资源和算法的限制,分子动力学模拟一般只能模拟相对较短时间尺度下的物理过程,无法直接模拟较长时间尺度下的现象;b. 尺度限制:分子动力学模拟通常在原子或分子尺度上进行,对于更的物质系统,需要进行多尺度耦合;c. 动力场误差:分子力场的准确性会影响模拟结果的可靠性,不同分子系统可能需要使用不同的力场参数。
以上是关于分子动力学的练习题回答,请参考。
有限元试题及答案一、选择题1. 有限元方法是一种用于求解工程和物理问题的数值技术,其核心思想是将连续域划分为有限数量的离散子域。
以下哪项不是有限元方法的特点?A. 网格划分B. 边界条件处理C. 局部近似D. 整体求解答案:D2. 在有限元分析中,以下哪项不是网格划分的常见类型?A. 三角形网格B. 四边形网格C. 六边形网格D. 圆形网格答案:D3. 对于线性弹性问题,以下哪种元素类型不适用于有限元分析?A. 线性三角形元素B. 二次三角形元素C. 线性四边形元素D. 三次四边形元素答案:D二、填空题1. 在有限元分析中,单元刚度矩阵的计算通常涉及到单元的_________。
答案:形状函数2. 有限元方法中,边界条件可以分为_________和_________。
答案:Dirichlet边界条件;Neumann边界条件3. 有限元软件通常采用_________方法来求解大型稀疏方程组。
答案:迭代三、简答题1. 简述有限元方法的基本步骤。
答案:有限元方法的基本步骤包括:- 定义问题的几何域和边界条件。
- 将几何域划分为有限数量的小单元。
- 为每个单元定义形状函数。
- 计算单元刚度矩阵和载荷向量。
- 组装全局刚度矩阵和载荷向量。
- 施加边界条件。
- 求解线性方程组,得到节点位移。
- 计算单元应力和应变。
2. 为什么在有限元分析中需要进行网格划分?答案:网格划分是有限元分析中的一个重要步骤,因为它允许将连续的几何域离散化,使得问题可以被数值方法求解。
通过网格划分,可以: - 简化复杂几何形状的分析。
- 适应不同的材料属性和边界条件。
- 提供足够的细节以捕捉应力和位移的局部变化。
- 减少计算复杂度,提高求解效率。
四、计算题1. 假设有一个平面应力问题,已知材料的弹性模量E=210GPa,泊松比ν=0.3。
请计算一个边长为10mm的正方形单元在单轴拉伸下的单元刚度矩阵。
答案:单元刚度矩阵\[ K \]可以通过以下公式计算:\[K = \frac{E}{(1-\nu^2)} \int_{\Omega} \left[ B^T B \right] d\Omega\]其中,\( B \)是应变-位移矩阵,\( \Omega \)是单元的面积。
有限元法基础试题(A )一、填空题(5×2分) 1.1单元刚度矩阵eT k B DBd Ω=Ω⎰中,矩阵B 为__________,矩阵D 为___________。
1.2边界条件通常有两类。
通常发生在位置完全固定不能转动的情况为_______边界,具体指定有限的非零值位移的情况,如支撑的下沉,称为_______边界。
1.3内部微元体上外力总虚功:()(),,,,e x x xy y bx xy x y y by d W F u F v dxdy δστδτσδ⎡⎤=+++++⎣⎦+(),,,,x x y y xy y x u v u u dxdy σδσδτδδ⎡⎤+++⎣⎦的表达式中,第一项为____________________的虚功,第二项为____________________的虚功。
1.4弹簧单元的位移函数1N +2N =_________。
1.5 ij k 数学表达式:令j d =_____,k d =_____,k j ≠,则力i ij F k =。
二、判断题(5×2分)2.1位移函数的假设合理与否将直接影响到有限元分析的计算精度、效率和可靠性。
( ) 2.2变形体虚功原理适用于一切结构(一维杆系、二维板、三位块体)、适用于任何力学行为的材料(线性和非线性),是变形体力学的普遍原理。
( ) 2.3变形体虚功原理要求力系平衡,要求虚位移协调,是在“平衡、协调”前提下功的恒等关系。
( ) 2.4常应变三角单元中变形矩阵是x 或y 的函数。
( ) 2.5 对称单元中变形矩阵是x 或y 的函数。
( ) 三、简答题(26分)3.1列举有限元法的优点。
(8分)3.2写出有限单元法的分析过程。
(8分)3.3列出3种普通的有限元单元类型。
(6分)3.4简要阐述变形体虚位移原理。
(4分)四、计算题(54分)4.1对于下图所示的弹簧组合,单元①的弹簧常数为10000N/m ,单元②的弹簧常数为20000N/m ,单元③的弹簧常数为10000N/m ,确定各节点位移、反力以及单元②的单元力。
有限元试题及答案 有限元试题及答案 一 判断题(20分)(×)1. 节点的位置依赖于形态,而并不依赖于载荷的位置(√)2. 对于高压电线的铁塔那样的框架结构的模型化处理使用梁单元 (×)3. 不能把梁单元、壳单元和实体单元混合在一起作成模型 (√)4. 四边形的平面单元尽可能作成接近正方形形状的单元(×)5. 平面应变单元也好,平面应力单元也好,如果以单位厚来作模型化 处理的话会得到一样的答案(×)6. 用有限元法不可以对运动的物体的结构进行静力分析 (√)7. 一般应力变化大的地方单元尺寸要划的小才好(×)8. 所谓全约束只要将位移自由度约束住,而不必约束转动自由度 (√)9. 同一载荷作用下的结构,所给材料的弹性模量越大则变形值越小 (√)10一维变带宽存储通常比二维等带宽存储更节省存储量。
二、填空(20分)1.平面应力问题与薄板弯曲问题的弹性体几何形状都是 薄板 ,但前者受力特点是: 平行于板面且沿厚度均布载荷作用 ,变形发生在板面内;后者受力特点是: 垂直于板面 的力的作用,板将变成有弯有扭的曲面。
2.平面应力问题与平面应变问题都具有三个独立的应力分量: σx ,σy ,τxy ,三个独立的应变分量:εx ,εy ,γxy ,但对应的弹性体几何形状前者为 薄板 ,后者为 长柱体 。
3.位移模式需反映 刚体位移 ,反映 常变形 ,满足 单元边界上位移连续 。
4.单元刚度矩阵的特点有:对称性 , 奇异性 ,还可按节点分块。
5.轴对称问题单元形状为:三角形或四边形截面的空间环形单元 ,由于轴对称的特性,任意一点变形只发生在子午面上,因此可以作为 二 维问题处理。
6.等参数单元指的是:描述位移和描述坐标采用相同的形函数形式。
等参数单元优点是:可以采用高阶次位移模式,能够模拟复杂几何边界,方便单元刚度矩阵和等效节点载荷的积分运算。
7.有限单元法首先求出的解是 节点位移 ,单元应力可由它求得,其计算公式为{}{}[][]eD B σδ=。
习题2.1 解释如下的概念:应力、应变,几何方程、物理方程、虚位移原理. 解 错误!应力是某截面上的应力在该处的集度。
○,2 应变是指单元体在某一个方向上有一个ΔU 的伸长量,其相对变化量就是应变.X U Xx ∆∆=ε表示在x 轴的方向上的正应变,其包括正应变和剪应变.○3几何方程是表示弹性体内节点的应变分量与位移分量之间的关系,其完整表示如下:Txz yz xy z y x x w z u zv y w y u x v z w y vx u x w z u z v y w y u x v z w y v x u ⎥⎦⎤⎢⎣⎡∂∂+∂∂∂∂+∂∂∂∂+∂∂∂∂∂∂∂∂=⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡∂∂+∂∂∂∂+∂∂∂∂+∂∂∂∂∂∂∂∂=⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=γγγεεεε错误!物理方程:表示应力和应变关系的方程某一点应力分量与应变分量之间的关系如下:⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=666564636261565554535251464545434241363534333231262524232221161514131211αααααααααααααααααααααααααααααααααααατττσσσσxz yz xy z y x ⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡xz yz xy zz yy xx γγγεεε错误!虚位移原理:在弹性有一虚位移情况下,由于作用在每个质点上的力系,在相应的虚位移上虚功总和为零,即为:若弹性体在已知的面力和体力的作用下处于平衡状态,那么使弹性体产生虚位移,所有作用在弹性体上的体力在虚位移上所做的工就等于弹性体所具有的虚位能. 2.2说明弹性体力学中的几个基本假设。
错误! 连续性假设:就是假定整个物体的体积都被组成该物体的介质所填满,不存在任何间隙. 错误! 完全弹性假设:就是假定物体服从虎克定律。
有限元习题及答案有限元习题及答案有限元方法是一种常用的数值计算方法,用于求解各种工程和科学问题。
在学习有限元方法的过程中,练习习题是非常重要的,可以帮助学生巩固所学的知识,并提高解决实际问题的能力。
本文将介绍一些有限元习题及其答案,希望对学习有限元方法的同学有所帮助。
习题一:一维热传导问题考虑一个长度为L的一维杆,其两端固定,杆上的温度满足以下热传导方程:∂²T/∂x² = 0,其中T为温度,x为位置。
已知杆的两端温度分别为T1和T2,求解杆上的温度分布。
解答一:根据热传导方程,可以得到温度分布的一般解为T(x) = Ax + B,其中A和B为常数。
根据边界条件,可以得到方程组:T(0) = B = T1T(L) = AL + B = T2解方程组可得A = (T2 - T1) / L,B = T1。
因此,温度分布为T(x) = ((T2 - T1) / L) * x + T1。
习题二:二维弹性问题考虑一个矩形薄板,其长为L,宽为W,材料的弹性模量为E,泊松比为ν。
已知薄板的边界上施加了一定的边界条件,求解薄板上的位移场。
解答二:对于二维弹性问题,可以使用平面应力假设,即假设薄板内部的应力只有两个分量σx和σy,并且与z轴无关。
根据平面应力假设和胡克定律,可以得到位移场的偏微分方程:∂²u/∂x² + ν * (∂²u/∂y²) + (1 - ν) * (∂²v/∂x∂y) = 0∂²v/∂y² + ν * (∂²v/∂x²) + (1 - ν) * (∂²u/∂x∂y) = 0其中u和v分别为位移场在x和y方向上的分量。
边界条件根据具体情况给定。
通过数值方法,如有限元方法,可以求解位移场的近似解。
习题三:三维流体力学问题考虑一个三维流体力学问题,流体在一个封闭容器内流动,容器的形状为一个长方体,已知流体的速度场和压力场的初始条件,求解流体的运动状态。
154 Molecular Dynamics Simulations Home work 1
1.Forcefield势能面函数的主要表达形式,以及其中每项的物理意
1写出势能面函数的主要表达形式,以及其中每一项的物理意义。
对于Van der Waals interaction 要画出图像并解释其中参数的物理
意义。
2.阐述Verlet跳蛙法进行分子动力学系统模拟的基本流程。
3.阐述分子动力学中温度和压强是如何计算和控制的。
4.阐述如何计算对分布函数g。
阐述如何分子动力学计算宏观输系数扩散系数剪切粘度和热
5.阐述如何通过分子动力学计算宏观输运系数:扩散系数,剪切粘度和热
传导系数。
© 2011 Guoxin Cao, MAE/PKU。