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基于遗传算法的复合纤维风力机叶片结构铺层优化与应用

摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 绪论第7-11页
    1.1 课题研究背景和意义第7-9页
    1.2 复合纤维风力机叶片铺层优化设计的国内外研究现状第9-10页
    1.3 论文主要研究内容第10-11页
第二章 复合纤维层合板基础知识与结构优化第11-25页
    2.1 复合纤维层合板基础知识第11-15页
        2.1.1 经典层合板理论第11-12页
        2.1.2 层合板铺层设计原则第12-13页
        2.1.3 层合板失效准则第13-15页
    2.2 约束最优化问题第15-17页
        2.2.1 无约束最优化第15-16页
        2.2.2 有约束最优化第16-17页
    2.3 最值优化问题求解方法比较第17页
    2.4 遗传算法基础知识第17-20页
        2.4.1 遗传算法的基本术语第18页
        2.4.2 遗传算法的基本技术第18-20页
    2.5 复合纤维层合板结构优化设计第20-23页
        2.5.1 复合纤维结构约束最优化问题第21-22页
        2.5.2 复合纤维层合板结构优化设计方法第22页
        2.5.3 复合纤维层合板结构优化收敛与终止条件第22-23页
    2.6 本章小结第23-25页
第三章 复合纤维风力机叶片优化模型第25-35页
    3.1 叶片的结构型式及基本参数第25-26页
        3.1.1 叶片结构型式第25-26页
        3.1.2 叶片的基本参数第26页
    3.2 风力机叶片的有限元优化模型第26-33页
        3.2.1 风力机叶片三维建模第26-29页
        3.2.2 有限元优化模型处理第29-33页
    3.3 本章小结第33-35页
第四章 基于遗传算法的复合纤维层合板结构优化第35-45页
    4.1 典型复合纤维层合板结构优化方法的选择第35页
    4.2 复合纤维层合板结构优化目标设计第35-36页
    4.3 基于遗传算法的复合纤维层合板优化方法实现第36-44页
        4.3.1 改进遗传算法第37-39页
        4.3.2 遗传算法运行参数配置第39-40页
        4.3.3 有限元分析与遗传算法相结合第40页
        4.3.4 建立复合纤维层合板优化模型第40-41页
        4.3.5 算例第41-44页
    4.4 本章小结第44-45页
第五章 基于遗传算法的复合纤维风力机叶片结构优化设计第45-78页
    5.1 风力机叶片结构设计第45-46页
    5.2 叶片结构分析第46-50页
        5.2.1 叶片整体刚度结果分析第47-48页
        5.2.2 叶片整体强度结果分析第48-50页
        5.2.3 叶片结构分析结论第50页
    5.3 风力机叶片铺层角度优化设计第50-58页
        5.3.1 铺层角度与应力之间的关系第50-51页
        5.3.2 铺层角度结果预测第51-52页
        5.3.3 基于遗传算法的优化过程第52-54页
        5.3.4 铺层角度优化结果及分析第54-57页
        5.3.5 铺层角度优化结果总结第57-58页
    5.4 风力机叶片铺层厚度优化设计第58-70页
        5.4.1 铺层厚度与应力、应变之间关系第58-60页
        5.4.2 铺层厚度结果预测第60-61页
        5.4.3 遗传算法优化应用过程第61-63页
        5.4.4 以最大位移为优化目标第63-66页
        5.4.5 以最大主应力为优化目标第66-69页
        5.4.6 铺层厚度优化结果总结第69-70页
    5.5 风力机叶片铺层顺序优化设计第70-74页
        5.5.1 铺层顺序优化设计第70-71页
        5.5.2 铺层顺序优化结果分析第71-74页
    5.6 风力机叶片铺层方案优化设计第74-76页
    5.7 本章小结第76-78页
结论第78-80页
参考文献第80-83页
致谢第83-84页
个人简介第84页

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