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液压脉动引起液压管路和壁板振动的振动响应分析

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 论文研究背景及研究意义第10-12页
    1.2 相关领域的研究及发展现状第12-15页
        1.2.1 管道流固耦合理论发展概况第12-13页
        1.2.2 管道流固耦合有限元软件发展概况第13-15页
    1.3 本文研究的问题和主要工作第15-16页
第2章 导管流固耦合的理论和仿真软件第16-27页
    2.1 管道流固耦合数学模型第16页
    2.2 管道壁板动力学模型第16-23页
        2.2.1 管道位移描述第16-17页
        2.2.2 液压管道运动速度描述第17-18页
        2.2.3 液压管道能量第18-19页
        2.2.4 通液管道流固耦合第19-23页
    2.3 基于ANSYS/Workbench的流固耦合分析第23-26页
        2.3.1 ANSYS有限元软件求解FSI问题第23-24页
        2.3.2 耦合场的分析类型第24-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 管道壁板结构有限元建模以及网格划分第27-37页
    3.1 管道壁板结构有限元模型的建立第27-32页
        3.1.1 根据CATIA建立管道壁板结构的三维模型第27-29页
        3.1.2 液压管道各个部件的模型简化第29-32页
    3.2 管道壁板结构CATIA模型导入ANSYS/Workbench的方法第32-33页
    3.3 管道壁板结构CATIA导入ANSYS/Workbench第33-34页
    3.4 液压管道添加流体第34-35页
    3.5 网格划分第35-36页
        3.5.1 管道壁板结构网格第35-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第4章 管道壁板结构的模态分析第37-44页
    4.1 管道壁板结构模态分析第37-40页
        4.1.1 管道壁板材料属性第37页
        4.1.2 边界条件处理第37-38页
        4.1.3 模态分析结果第38-40页
    4.2 管道增加约束后的模态分析第40-41页
    4.3 稳态流速下导管壁板结构的模态分析第41-43页
    4.4 本章小结第43-44页
第5章 液压脉动引起管道壁板结构的振动响应第44-52页
    5.1 应用ANSYS/Workbench进行流固耦合振动仿真分析的步骤第44-45页
        5.1.1 管道壁板结构几何模型创建以及单元划分第44-45页
        5.1.2 软件参数设置第45页
    5.2 仿真结果与分析第45-51页
    5.3 本章小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-57页
致谢第57-58页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第58页

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