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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

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