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600MW电站锅炉大板梁有限元分析及设计方法改进

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第9-14页
    1.1 引言第9页
    1.2 国内大板梁设计现状第9-10页
    1.3 大板梁研究现状第10-11页
    1.4 工程简介第11-12页
    1.5 研究意义和内容第12-14页
第2章 大板梁结构稳定态有限元分析第14-28页
    2.1 ANSYS简介第14页
    2.2 大板梁结构介绍第14-15页
    2.3 两端简支整体梁竖立位置的应力分布和变形第15-19页
        2.3.1 有限元模型第15-16页
        2.3.2 结果分析第16-19页
    2.4 两端简支整体梁竖立位置的稳定性第19-20页
    2.5 加劲肋对板梁应力分布和变形的影响第20-21页
        2.5.1 有限元模型第20页
        2.5.2 应力分布第20-21页
    2.6 板梁支座影响有限元分析第21-26页
        2.6.1 支座区实体单元有限元模型第21-22页
        2.6.2 支座加劲肋对应力分布和变形的影响第22-26页
    2.7 荷载偏心对板梁受力性能影响第26页
    2.8 本章小结第26-28页
第3章 大板梁吊装有限元分析第28-38页
    3.1 板梁整体吊装的应力分布和变形分析第28-29页
    3.2 安装误差对板梁受力性能影响第29页
    3.3 板梁安装过程中挠度分析第29-32页
        3.3.1 安装后板梁挠度第30页
        3.3.2 安装过程中下梁挠度第30-31页
        3.3.3 安装中上下梁挠度比较分析第31-32页
    3.4 板梁安装过程中叠合层界面滑移分析第32-37页
        3.4.1 安装后上下梁段界面滑移第32-34页
        3.4.2 板梁起拱后界面滑移分析第34-36页
        3.4.3 板梁预起拱控制滑移量分析第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第4章 高跨比对板梁受力性能的影响分析第38-53页
    4.1 计算参数第38-40页
    4.2 计算模型第40-41页
    4.3 高跨比对板梁受力性能的影响分析第41-50页
        4.3.1 高跨比为1/6.17的模型分析第41-44页
        4.3.2 高跨比为1/5的模型分析第44-47页
        4.3.3 高跨比为1/4的模型分析第47-50页
    4.4 不同高跨比对板梁受力的影响分析第50-52页
        4.4.1 高跨比对板梁横截面正应力影响第50-51页
        4.4.2 高跨比对板梁横截面剪应力影响第51-52页
        4.4.3 高跨比对板梁变形影响第52页
    4.5 本章小结第52-53页
第5章 大板梁设计方法的改进第53-64页
    5.1 板梁整体结构设计分析第53-55页
        5.1.1 吊装阶段第53-54页
        5.1.2 使用阶段第54-55页
    5.2 板梁螺栓拼接设计分析第55-56页
        5.2.1 螺栓拼接抗剪强度第55页
        5.2.2 组合承载强度第55-56页
        5.2.3 连接板设计第56页
        5.2.4 螺栓群承载力折减第56页
        5.2.5 螺栓拼接设计原则第56页
    5.3 板梁设计中美规范比较第56-60页
        5.3.1 设计方法及荷载组合第56-57页
        5.3.2 抗弯极限承载力第57页
        5.3.3 抗剪极限承载力第57-58页
        5.3.4 腹板高厚比限值第58页
        5.3.5 螺栓设计计算第58-59页
        5.3.6 支撑加劲肋设计计算第59-60页
    5.4 板梁挠度计算容许值第60页
    5.5 板梁应力计算与容许值第60-63页
        5.5.1 板梁横截面正应力第60-61页
        5.5.2 板梁横截面剪应力第61-63页
    5.6 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
个人简历第70页

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