摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 论文的背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 集体逃逸舱简介 | 第11-15页 |
1.2.1 集体逃逸舱研究概况 | 第11-13页 |
1.2.2 集体逃逸舱耐压壳体结构设计方法 | 第13-14页 |
1.2.3 耐压结构优化设计研究进展 | 第14-15页 |
1.3 耐压壳体结构可靠性研究综述 | 第15-19页 |
1.3.1 结构可靠性研究的内容和意义 | 第15-16页 |
1.3.2 结构可靠性设计法 | 第16-18页 |
1.3.3 耐压壳体结构的可靠性研究进展 | 第18-19页 |
1.4 本章主要内容 | 第19-21页 |
第2章 耐压壳体结构静力学计算与分析 | 第21-31页 |
2.1 ANSYS软件及其分析过程 | 第21-22页 |
2.1.1 ANSYS软件简介 | 第21页 |
2.1.2 ANSYS有限元法的分析过程 | 第21-22页 |
2.2 工程概况 | 第22-24页 |
2.2.1 结构材料选取 | 第22-23页 |
2.2.2 结构模型建立 | 第23页 |
2.2.3 模型荷载的施加 | 第23-24页 |
2.3 耐压壳体结构结果分析 | 第24-29页 |
2.3.1 耐压壳体位移 | 第24-25页 |
2.3.2 耐压壳体正应力 | 第25-26页 |
2.3.3 耐压壳体的第一、第三主应力和Mises应力 | 第26-28页 |
2.3.4 耐压壳体强度模拟结果分析 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 耐压壳体结构动力学计算与分析 | 第31-37页 |
3.1 LS-DYNA和碰撞模型 | 第31-32页 |
3.1.1 LS-DYNA介绍 | 第31-32页 |
3.1.2 碰撞模型介绍 | 第32页 |
3.2 耐压壳体模型的建立 | 第32-33页 |
3.2.1 模型建立与网格划分 | 第32-33页 |
3.3 耐压结构计算结果和分析 | 第33-36页 |
3.3.1 第一主应力 | 第34-35页 |
3.3.2 Mises应力 | 第35-36页 |
3.3.3 耐压壳体应变 | 第36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 结构可靠性计算方法研究 | 第37-51页 |
4.1 结构可靠性计算理论 | 第37-39页 |
4.2 结构可靠性计算分类 | 第39页 |
4.3 一阶二次矩法 | 第39-41页 |
4.3.1 均值一阶二次矩法 | 第40页 |
4.3.2 Hasofer-Lind一阶二次矩法 | 第40页 |
4.3.3 JC法 | 第40-41页 |
4.4 Monte Carlo法 | 第41-45页 |
4.4.1 直接Monte Carlo法 | 第42-43页 |
4.4.2 拉丁超立方体样本法 | 第43-44页 |
4.4.3 重要样本法 | 第44-45页 |
4.5 响应面法 | 第45-50页 |
4.5.1 结构可靠度响应面法基本原理 | 第45-47页 |
4.5.2 结构可靠度响应面法模拟的中心复合设计抽样 | 第47-48页 |
4.5.3 结构可靠度响应面法的Box-Behnken矩阵抽样 | 第48-49页 |
4.5.4 混合模拟法的基本原理 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 耐压壳体结构可靠性分析 | 第51-68页 |
5.1 基于ANSYS有限元软件的可靠性分析方法 | 第51-53页 |
5.1.1 基于ANSYS的结构可靠度分析 | 第51-52页 |
5.1.2 基于ANSYS Monte Carlo法的结构可靠度分析 | 第52-53页 |
5.2 耐压壳体结构目标可靠度的建立 | 第53-54页 |
5.2.1 可靠性安全裕度 | 第53-54页 |
5.2.2 耐压壳体结构的目标可靠度 | 第54页 |
5.3 耐压壳体基本随机变量的确定 | 第54-56页 |
5.3.1 耐压壳体结构材料特性的随机变量 | 第55页 |
5.3.2 结构尺寸随机变量 | 第55-56页 |
5.3.3 使用方面的不确定性 | 第56页 |
5.4 耐压壳体结构强度的灵敏性分析 | 第56-58页 |
5.5 基于ANSYS的Monte Carlo数值模拟 | 第58-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论与展望 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第74页 |