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  • rigid body motions  (1)
Sammlung
Erscheinungszeitraum
  • 1
    Digitale Medien
    Digitale Medien
    Chichester [u.a.] : Wiley-Blackwell
    International Journal for Numerical Methods in Engineering 42 (1998), S. 71-91 
    ISSN: 0029-5981
    Schlagwort(e): design sensitivity ; semi-analytic ; rigid body motions ; shells ; Engineering ; Numerical Methods and Modeling
    Quelle: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Thema: Mathematik , Technik allgemein
    Notizen: In the recent past inaccuracy problems have been reported that arise when computing shape design sensitivities by the semi-analytical method. Since both the analytical and the global finite-difference method do not show these severe inaccuracies, it has been concluded that these errors are due to the numerical differentiation of the finite-element stiffness matrices, which is inherent in the semi-analytical method. Moreover, it has also been observed that these inaccuracies become especially dominant when relatively large rigid body motions can be identified for individual elements. So far, improvements to the semi-analytical method are focusing on the numerical differentiation of the finite-element stiffness matrices. It is shown in the present paper that the contribution to the design sensitivities corresponding to the rigid body motions can be evaluated by exact differentiation of the rigid body modes. This approach requires only minor programming effort and the additional computing time is very small. As shown by numerical examples, the proposed method eliminates the problem of abnormal errors occurring in the semi-analytical method. © 1998 John Wiley & Sons, Ltd.
    Zusätzliches Material: 13 Ill.
    Materialart: Digitale Medien
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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  • 2
    Publikationsdatum: 2011-07-13
    Beschreibung: We thank Miglietta et al. (1) for their interest in our study (2). Their first and main point arises from the idea that plant transpiration (T) is driven by atmospheric demand, giving plants limited control over the water they lose. Miglietta et al. (1) add that stomatal density (D) will not change in response to increasing atmospheric CO2 concentration ([CO2]), so future changes in T are unlikely. This idea neglects plant physiology and is not supported by recent observations (3). Maximal T is limited by maximal stomatal conductance (gsmax) with stomata fully open. When atmospheric demand exceeds a plant's water...
    Schlagwort(e): Letters
    Print ISSN: 0027-8424
    Digitale ISSN: 1091-6490
    Thema: Biologie , Medizin , Allgemeine Naturwissenschaft
    Standort Signatur Erwartet Verfügbarkeit
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