摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 工程背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 核电设备的发展现状与相关设计技术现状 | 第11-13页 |
1.2.1 核电设备的发展现状 | 第11-12页 |
1.2.2 核电设备相关的设计技术现状 | 第12-13页 |
1.3“工程中间件”技术的发展现状 | 第13-14页 |
1.4 CAD/CAE集成技术 | 第14-15页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第15-16页 |
1.6 本章小结 | 第16-17页 |
第2章 核电设备支撑架结构设计 | 第17-41页 |
2.1 设备支撑架结构 | 第17-18页 |
2.2 设备支撑架命名规则 | 第18页 |
2.3 厂区管道的布置和敷设原则 | 第18-21页 |
2.3.1 厂区管道的布置和敷设原则 | 第18-19页 |
2.3.2 管道间距及与建(构)筑物之间距 | 第19-21页 |
2.4 管道跨距 | 第21-22页 |
2.4.1 管道允许跨距的计算方法 | 第21-22页 |
2.5 材料标准 | 第22-24页 |
2.5.1 钢材常用设计数据 | 第23-24页 |
2.6 载荷 | 第24-30页 |
2.6.1 基本原则 | 第24-25页 |
2.6.2 垂直载荷计算方法 | 第25-26页 |
2.6.3 纵向水平载荷计算方法 | 第26-28页 |
2.6.4 横向水平载荷计算方法 | 第28页 |
2.6.5 水平载荷作用位置 | 第28-30页 |
2.7 管架结构抗震设计 | 第30-32页 |
2.7.1 基本原则 | 第30页 |
2.7.2 选材及选型 | 第30-31页 |
2.7.3 抗震设计 | 第31-32页 |
2.8 管架基础设计 | 第32-35页 |
2.8.1 类型及材料 | 第32页 |
2.8.2 基础埋深 | 第32-35页 |
2.9 管架设计计算实例 | 第35-40页 |
2.9.1 设计资料 | 第35页 |
2.9.2 载荷计算 | 第35-38页 |
2.9.3 承载力计算 | 第38-39页 |
2.9.4 抗震设计 | 第39-40页 |
2.9.5 基础设计 | 第40页 |
2.10 本章小结 | 第40-41页 |
第3章 系统总方案设计 | 第41-53页 |
3.1 系统开发需求 | 第41-42页 |
3.1.1 开发目标 | 第41页 |
3.1.2 开发模块需求 | 第41-42页 |
3.2 系统工作流程 | 第42-43页 |
3.3 系统总体框架 | 第43-44页 |
3.4 支持系统的关键技术 | 第44-52页 |
3.4.1 Excel表格数据处理及其二次开发技术 | 第44-45页 |
3.4.2 Creo建模及其二次开发技术 | 第45-48页 |
3.4.3 Ansys及其二次开发技术 | 第48-49页 |
3.4.4 socket技术 | 第49-52页 |
3.4.5 中性模型 | 第52页 |
3.5 本章小结 | 第52-53页 |
第4章 系统各模块具体实现 | 第53-72页 |
4.1 系统框架 | 第53-59页 |
4.1.1 系统框架的界面设计 | 第53页 |
4.1.2 系统的执行 | 第53-57页 |
4.1.3 系统的集成与通信 | 第57-59页 |
4.2 数据处理模块实现 | 第59-61页 |
4.3 CAD建模模块实现 | 第61-67页 |
4.3.1 开发准备 | 第61-64页 |
4.3.2 开发实现 | 第64-67页 |
4.3.3 模型展示 | 第67页 |
4.4 CAE仿真分析模块实现 | 第67-71页 |
4.4.1 软件集成与通信 | 第68-70页 |
4.4.2 Ansys前后处理实现 | 第70-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 多学科参数化设计平台 | 第72-77页 |
5.1 平台简介 | 第72-74页 |
5.2 各领域实现 | 第74-75页 |
5.3 各领域协同效果 | 第75-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-77页 |
结论与展望 | 第77-79页 |
1.结论 | 第77-78页 |
2.展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
附录Ⅰ 表格资料 | 第82-85页 |
附录Ⅱ部分代码 | 第85-93页 |
1、特征树创建空间点代码 | 第85-90页 |
2、UE wordfile.txt文件设置代码 | 第90-93页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |