基于ANSYS折臂式塔机臂架参数化设计及分析系统研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 塔式起重机概述 | 第9-10页 |
1.2 塔式起重机发展概况 | 第10-13页 |
1.2.1 国外塔式起重机的发展概况 | 第10-11页 |
1.2.2 国内塔式起重机的发展概况 | 第11-13页 |
1.3 塔式起重机的发展趋势 | 第13-16页 |
1.4 课题主要研究内容 | 第16-17页 |
1.5 本章小结 | 第17-19页 |
第二章 臂架系统特征参数的提取 | 第19-29页 |
2.1 臂架结构分类和基本参数 | 第19-20页 |
2.1.1 塔式起重机的分类 | 第19页 |
2.1.2 塔式起重机臂架结构 | 第19-20页 |
2.2 有限元理论及相关软件的介绍 | 第20-21页 |
2.2.1 有限元理论介绍 | 第20-21页 |
2.2.2 有限元软件介绍 | 第21页 |
2.3 折臂式塔式起重机臂架特征参数 | 第21-28页 |
2.3.1 设置几何模型参数 | 第22-23页 |
2.3.2 设置材料特性和实常数参数 | 第23页 |
2.3.4 设置边界条件参数 | 第23-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 折臂式塔式起重机臂架结构参数化建模 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 有限元参数化分析技术 | 第29-31页 |
3.2.1 有限元参数化基本思想 | 第29-30页 |
3.2.2 有限元参数化语言 | 第30-31页 |
3.3 建立有限元参数化模型 | 第31-38页 |
3.3.1 建模的假设条件 | 第31-32页 |
3.3.2 模型简化的基本要求 | 第32页 |
3.3.3 参数化模型简化 | 第32页 |
3.3.4 选择建模单位和建模坐标系 | 第32-33页 |
3.3.5 设置桁架结构单元和材料等参数 | 第33页 |
3.3.6 模型建立 | 第33-36页 |
3.3.7 施加约束、耦合和载荷 | 第36-38页 |
3.4 求解 | 第38页 |
3.5 后处理 | 第38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 折臂式塔式起重机臂架力学分析 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 折臂式塔机臂架静力学分析 | 第39-44页 |
4.2.1 折臂式塔式起重机臂架强度分析 | 第39-42页 |
4.2.2 折臂式塔机臂架刚度分析 | 第42页 |
4.2.3 折臂式塔机臂架稳定性分析 | 第42-44页 |
4.3 折臂式塔机臂架有限元模态分析 | 第44-50页 |
4.3.1 结构动力学理论 | 第44-45页 |
4.3.2 折臂式塔机臂架模态分析 | 第45-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-51页 |
第五章 折臂式塔式起重机臂架结构优化设计 | 第51-63页 |
5.1 臂架优化设计概述 | 第51页 |
5.2 ANSYS有限元优化设计 | 第51-55页 |
5.2.1 ANSYS优化设计的特点 | 第51-52页 |
5.2.2 ANSYS优化设计三要素 | 第52-53页 |
5.2.3 ANSYS优化设计数学模型 | 第53-54页 |
5.2.4 ANSYS优化设计的种类 | 第54-55页 |
5.3 折臂式塔式起重机臂架优化设计 | 第55-61页 |
5.3.1 提取折臂式塔机臂架优化变量参数 | 第55页 |
5.3.2 优化过程 | 第55-57页 |
5.3.3 折臂式塔机臂架结构优化结果分析 | 第57-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-63页 |
第六章 臂架结构参数化有限元分析系统 | 第63-71页 |
6.1 系统开发背景 | 第63页 |
6.2 系统开发环境 | 第63页 |
6.3 系统设计框架 | 第63-64页 |
6.4 系统设计功能 | 第64-65页 |
6.5 系统操作步骤 | 第65-69页 |
6.6 本章小结 | 第69-71页 |
第七章 结论和展望 | 第71-73页 |
7.1 总结 | 第71页 |
7.2 创新点 | 第71-72页 |
7.3 展望 | 第72-73页 |
参考 文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文及参与项目 | 第79页 |