基于SQP算法的支臂布置原则及其在弧门主框架结构改进中的应用
目录 | 第1-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
·闸门的发展概况 | 第11-12页 |
·弧形闸门的构造 | 第12-14页 |
·弧形钢闸门的结构特点 | 第12-14页 |
·弧形钢闸门的优点 | 第14页 |
·弧形钢闸门的设计计算方法 | 第14-16页 |
·平面体系方法 | 第14-15页 |
·空间体系方法 | 第15-16页 |
·研究现状及存在的问题 | 第16-17页 |
·研究现状 | 第16-17页 |
·目前存在的问题 | 第17页 |
·本文的主要工作及创新点 | 第17-19页 |
·本文的主要工作 | 第17-18页 |
·创新点 | 第18-19页 |
第2章 SQP 算法及弧门支臂最优布置原则 | 第19-32页 |
·最优化方法概述 | 第19-21页 |
·基本内容 | 第19页 |
·数学意义 | 第19页 |
·工作步骤 | 第19-20页 |
·求解方法 | 第20页 |
·最优化问题的数学模型 | 第20-21页 |
·SQP 算法简介 | 第21-24页 |
·SQP 算法的基本思想 | 第21页 |
·SQP 算法的主要内容 | 第21-23页 |
·SQP 方法的算法模型 | 第23-24页 |
·支臂布置优化模型的基本假定和目标函数 | 第24-26页 |
·压弯构件及其破坏形式 | 第24-25页 |
·优化模型的基本假定和简化 | 第25-26页 |
·优化模型的目标函数 | 第26页 |
·优化模型的约束条件 | 第26-29页 |
·整体稳定性约束 | 第26-27页 |
·局部稳定性约束 | 第27-28页 |
·强度约束 | 第28页 |
·刚度约束 | 第28-29页 |
·截面要素约束 | 第29页 |
·弧形钢闸门支臂布置原则 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 有限元基本理论及 ANSYS 软件 | 第32-46页 |
·有限单元法基本原理 | 第32-34页 |
·有限单元法的基本思想 | 第32页 |
·有限单元法求解问题的主要步骤 | 第32-33页 |
·有限单元法的优点 | 第33-34页 |
·薄板有限元法概述 | 第34-37页 |
·基本假定 | 第34-35页 |
·位移函数 | 第35页 |
·单元形函数 | 第35-36页 |
·单元刚度矩阵 | 第36-37页 |
·ANSYS 软件简介 | 第37-44页 |
·ANSYS 软件主要功能 | 第38-39页 |
·ANSYS 软件的基本组成 | 第39-40页 |
·ANSYS 软件的特点 | 第40页 |
·前处理(Preprocessor) | 第40-42页 |
·求解(Solution) | 第42页 |
·后处理(General Postproc ) | 第42-43页 |
·ANSYS 软件结构分析的主要单元类型 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 大孔口宽高比设计实例的结构改进 | 第46-56页 |
·设计方案的改进 | 第46-47页 |
·原设计方案的基本资料 | 第46-47页 |
·设计方案的改进 | 第47页 |
·建模与求解 | 第47-48页 |
·基本参数 | 第47页 |
·三维有限元模型的建立 | 第47-48页 |
·加载与求解 | 第48页 |
·结果对比与分析 | 第48-55页 |
·主梁应力对比 | 第48-51页 |
·支臂应力对比 | 第51-53页 |
·刚度对比 | 第53-55页 |
·对比结论 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 小孔口宽高比设计实例的结构改进 | 第56-68页 |
·设计方案的改进 | 第56页 |
·原设计方案的基本资料 | 第56页 |
·设计方案的改进 | 第56页 |
·建模与求解 | 第56-58页 |
·基本参数 | 第56页 |
·三维有限元模型的建立 | 第56-57页 |
·加载与求解 | 第57-58页 |
·结果对比 | 第58-66页 |
·主梁应力对比 | 第58-62页 |
·支臂应力对比 | 第62-64页 |
·刚度对比 | 第64-66页 |
·对比结论 | 第66-67页 |
·强度对比方面 | 第66-67页 |
·刚度对比方面 | 第67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论与展望 | 第68-70页 |
1 本文工作的总结 | 第68页 |
2 进一步工作的展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第75页 |