硝酸四合一机组底座的结构分析及优化设计
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
·引言 | 第11页 |
·动力机器、基础的分类 | 第11-12页 |
·动力机器分类 | 第11-12页 |
·动力机器基础分类 | 第12页 |
·工程概况 | 第12-13页 |
·论文采用的理论方法及应用现状 | 第13-16页 |
·动态性能研究方法 | 第13-14页 |
·有限单元法 | 第14-15页 |
·优化设计 | 第15-16页 |
·论文的主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 机组底座有限元参数化模型的建立 | 第17-34页 |
·有限元法基本理论 | 第17-19页 |
·有限元法的基本思想 | 第17页 |
·有限元法的分析过程 | 第17-19页 |
·梁单元的基础理论 | 第19-21页 |
·板单元的基础理论 | 第21-25页 |
·平面矩形单元 | 第21-23页 |
·薄板弯曲有限元法 | 第23-25页 |
·有限元分析软件ANSYS简介 | 第25-26页 |
·ANSYS软件的特点 | 第25-26页 |
·ANSYS软件的组成 | 第26页 |
·ANSYS软件的分析步骤 | 第26页 |
·参数化技术与参数化设计语言APDL | 第26-28页 |
·机组底座有限元参数化模型的建立 | 第28-33页 |
·模型的单元组成 | 第28-29页 |
·模型的单元特性 | 第29-30页 |
·模型的材料特性 | 第30-31页 |
·边界约束条件 | 第31-32页 |
·模型的基本假设 | 第32-33页 |
·机组底座有限元参数化计算模型 | 第33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第3章 机组底座静力与支腿稳定性分析 | 第34-47页 |
·机组底座的静力分析 | 第34-42页 |
·静力分析理论 | 第34-35页 |
·机组底座模型中的全局坐标系的定义 | 第35页 |
·机组底座静态分析中的计算载荷 | 第35-37页 |
·机组底座静态分析中的计算工况 | 第37-38页 |
·机组底座静态有限元计算结果 | 第38-42页 |
·静态有限元计算结果分析 | 第42页 |
·机组底座支腿的稳定性分析 | 第42-46页 |
·机组底座简化模型的建立 | 第42-43页 |
·支腿稳定分析中的载荷计算 | 第43-44页 |
·支腿稳定分析中的工况选择 | 第44页 |
·结果数据的读取 | 第44页 |
·支腿的稳定性校核 | 第44-46页 |
·支腿稳定性计算结果分析 | 第46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第4章 机组底座的模态及谐响应分析 | 第47-64页 |
·模态分析理论 | 第47-56页 |
·模态分析基本有限元方程 | 第47-48页 |
·模态提取方法 | 第48-49页 |
·ANSYS模态分析步骤 | 第49页 |
·机组底座的模态分析结果 | 第49-56页 |
·谐响应分析理论 | 第56-60页 |
·谐响应分析基本有限元方程 | 第56页 |
·谐响应分析的使用条件 | 第56-57页 |
·谐响应分析的求解方法 | 第57页 |
·谐响应分析的求解步骤 | 第57-58页 |
·阻尼的选取 | 第58-60页 |
·机组底座结构的谐响应分析计算 | 第60-63页 |
·硝酸四合一机组产生的激振力 | 第60-61页 |
·硝酸四合一机组的谐响应分析结果 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第5章 机组底座动态优化设计 | 第64-77页 |
·动态优化设计的内容 | 第64-65页 |
·动态优化设计常用建模方法 | 第64-65页 |
·动态优化设计方法 | 第65页 |
·动态优化设计的数学模型 | 第65-66页 |
·ANSYS优化设计 | 第66-69页 |
·ANSYS优化设计的过程和步骤 | 第66-68页 |
·ANSYS优化方法和工具 | 第68-69页 |
·机组底座结构的动态优化设计 | 第69-76页 |
·定义目标函数 | 第69-70页 |
·定义设计变量 | 第70-71页 |
·定义状态变量 | 第71页 |
·机组底座结构动态优化设计结果分析 | 第71-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第83页 |