浅析指针相关内容

    在开始学习指针的时候,大家都记住了一句话,指针就是地址,那么指针部分还有哪些需要区分和注意的地方呢?今天我们来总结一下指针的相关内容。
指针数组:是数组,是一个存放指针的数组
数组指针:是指针,该指针有能力指向一个数组
程序说明:
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
int Add(int a, int b)  
{  
    return a + b;  
}  
int main()  
{  
    int *arr[10];//指针数组  
  
    int *(*pArr)[10] = &arr;  
    //数组指针,  
    //它是一个指针,指针有能力指向一个数组  
    //数组有10个元素,每个元素是一个整形指针  
  
    int (*pFun)(int,int) = &Add;  
    //pFun是一个函数指针  
    //该指针指向一个函数,  
    //函数的参数为int,int类型,返回值为int类型  
    system("pause");  
    return 0;  
}  
注:是指针数组还是数组指针与离数组名最近的符号的优先级决定

函数指针:是指针,该指针有能力指向一个函数
函数指针数组:是数组,是一个存放函数指针的数组
指向函数指针数组的指针:是指针,指针指向一个数组,数组的元素为函数指针。
如何定义:
void test(const char * str)
{
    printf("%s\n",str);
}
int main()
{
    //函数指针pfun
    void (*pfun)(const char *) = test;
    //函数指针的数组pfunArr
    void(*pfunArr[10])(const char* str);
    pfunArr[0] = test;
    //指向函数指针数组pfunArr的指针ppfunArr
    void (*(*ppfunArr)[10])(const char *) = &pfunArr;
    return 0;
}

代码说明:
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
int Add(int a, int b)  
{  
    return a + b;  
}  
int main()  
{  
    int (*pFun)(int,int) = &Add;  
    //pFun是一个函数指针  
    //该指针指向一个函数,  
    //函数的参数为int,int类型,返回值为int类型  
  
    int(*pFunArr[5])(int, int) = { &Add };  
    //pFunArr是一个函数指针数组  
    //该数组有5个元素,每个元素为一个函数指针  
    //该指针指向一个函数,函数的参数为int,int类型,返回值为int类型  
  
    int(*(*ppFunArr)[5])(int, int)=&pFunArr;  
    //ppFunArr是一个指向函数指针数组的指针  
    //它是一个指针,该指针有能力指向一个数组  
    //数组有5个元素,每个元素为一个函数指针  
    //该指针指向一个函数,函数的参数为int,int类型,返回值为int类型  
    system("pause");  
    return 0;  
}  


一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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