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 |