首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--杆件系统结构论文--杆件结构论文--桁架论文

拓扑优化在叠层桁架转换结构概念设计阶段的应用

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 概论第7-11页
 §1.1 转换层的概念第7页
 §1.2 转换层结构的分类第7-8页
 §1.3 转换层研究现状第8-10页
 §1.4 本文研究背景、所采用的研究方法及主要内容与意义第10-11页
第二章 拓扑优化及ANSYS、TOSCA、HYPERMESH优化核心板块概述第11-21页
 §2.1 结构拓扑优化的主要思想和当前主流方法第11-15页
  §2.1.1 均匀化方法(Homogenization Method for Optimization)第11-14页
  §2.1.2 变密度法(Artificial Materials)第14-15页
 §2.2 ANSYS结构拓扑优化核心板块介绍第15-17页
  §2.2.1 ANSYS拓扑优化模块(topological optimization)第15-16页
  §2.2.2 ANSYS拓扑优化基本步骤第16-17页
 §2.3 TOSCA拓扑优化模块及后续处理模块介绍第17-19页
 §2.4 HYPERMESH—optistruct拓扑优化模块及后续处理模块介绍第19-21页
第三章 基于ANSYS的叠层桁架转换结构腹杆布置的拓扑优化第21-36页
 §3.1 ANSYS拓扑优化设计的基本流程第21页
 §3.2 竖向静荷载作用下腹杆优化布置第21-31页
  §3.2.1 竖腹杆优化布置第21-24页
  §3.2.2 斜腹杆优化布置第24-28页
  §3.2.3 竖腹杆和斜腹杆布置的共同优化第28-31页
  §3.2.4 小结第31页
 §3.3 水平荷载作用下的腹杆优化布置第31-35页
  §3.3.1 斜腹杆优化布置第32-34页
  §3.3.2 小结第34-35页
 §3.4 本章小结第35-36页
第四章 基于Optistruct的叠层桁架转换结构多工况拓扑优化第36-46页
 §4.1 多工况叠层桁架转换结构拓扑优化概念设计流程体系第36页
 §4.2 叠层桁架转换结构竖向荷载作用下多工况优化设计第36-40页
  §4.2.1 模型信息第36-37页
  §4.2.2 计算及优化图形结果第37-39页
  §4.2.3 优化模型及初步结论第39页
  §4.2.4 调整优化设计第39-40页
 §4.3 叠层桁架转换结构竖向、水平荷载作用下多工况优化设计第40-44页
  §4.3.1 计算及优化图形结果第40-44页
  §4.3.2 优化模型及初步结论第44页
  §4.3.3 竖向、水平荷载多工况下的模型调整优化设计第44页
 §4.4 本章小结第44-46页
第五章 桁架转换层结构优化设计第46-81页
 §5.1 转换层结构总设计原则第46-47页
 §5.2 桁架转换层结构设计及构造要求第47-54页
 §5.3 工程实例第54-79页
  §5.3.1 工程介绍第54页
  §5.3.2 裕年国际桁架结构拓扑优化前期准备第54-56页
  §5.3.2 裕年国际叠层桁架转换结构HyperMesh—optistruct优化思想第56页
  §5.3.3 Optistruct具体操作过程第56-64页
   §5.3.3.1 转换结构斜腹杆在体积百分比控制下的竖向最大刚度优化第57-63页
   §5.3.3.2 转换结构在应力控制下的斜腹杆总体积最小优化第63-64页
  §5.3.4 优化结构模型分析及调整第64-66页
  §5.3.5 结构优化方案的确立及结论第66-68页
  §5.3.6 桁架转换结构静力试验研究第68-79页
   §5.3.6.1 试验概况第68-72页
   §5.3.6.2 加载方案:第72页
   §5.3.6.3 测试内容第72-74页
   §5.3.6.4 试验结果分析第74-77页
   §5.3.6.5 结论和建议第77-79页
 总结和展望第79-81页
参考文献第81-84页
致谢第84-85页
攻读硕士研究生期间发表的论文第85-86页
攻读硕士研究生期间主要参与项目第86-87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:1型糖尿病患者外周血浆细胞样树突状细胞数量及功能的研究
下一篇:含水量变化对贵州地区深基坑变形的影响