ANSYS结构仿真分析的若干问题研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·概述 | 第10-11页 |
·仿真分析中的几个问题 | 第11-15页 |
·残余应力分析的意义 | 第11-12页 |
·混凝土非线性收敛性分析的意义 | 第12-13页 |
·新旧混凝土结合面分析的意义 | 第13-14页 |
·索结构找形分析的意义 | 第14页 |
·子结构法分析的意义 | 第14-15页 |
·国内外研究现状 | 第15-21页 |
·国外的研究状况 | 第15-19页 |
·国内的研究状况 | 第19-21页 |
·研究内容及难点 | 第21-24页 |
·本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
·论文难点 | 第23-24页 |
第二章 残余应力分析及其对结构的影响 | 第24-43页 |
·焊接残余应力概述 | 第24-29页 |
·残余应力产生的原因及校正 | 第24-25页 |
·残余应力的分布 | 第25-27页 |
·残余应力测定方法 | 第27-28页 |
·残余应力对结构性能的影响 | 第28-29页 |
·平板对接焊温度场分析 | 第29-35页 |
·焊接温度场的基本理论 | 第30-31页 |
·平板焊接的 ANSYS 模拟 | 第31-35页 |
·工字型钢焊接残余应力分析 | 第35-42页 |
·残余应力的 ANSYS 实现 | 第37-38页 |
·静力分析 | 第38-39页 |
·稳定分析 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第三章 混凝土非线性分析收敛策略研究 | 第43-56页 |
·混凝土非线性分析的难点 | 第43-44页 |
·钢筋混凝土非线性模型 | 第44-46页 |
·破坏准则 | 第44页 |
·本构模型 | 第44-45页 |
·钢筋混凝土结构的关系模型 | 第45-46页 |
·收敛问题的解决方法 | 第46-47页 |
·算例分析 | 第47-54页 |
·建模、加载及求解 | 第47-49页 |
·整体式模型收敛性分析 | 第49-50页 |
·分离式模型收敛性分析 | 第50-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第四章 新旧混凝土结合面模拟方法研究 | 第56-69页 |
·新旧混凝土界面粘结性能的研究成果 | 第56-59页 |
·旧混凝土表面粗糙度的影响 | 第56-57页 |
·界面剂的影响因素 | 第57页 |
·新旧混凝土的粘结机理 | 第57-58页 |
·新旧混凝土的破坏机理 | 第58页 |
·新旧混凝土的粘结模型 | 第58-59页 |
·基于 ANSYS 的有限元分析方法 | 第59-60页 |
·有限元计算模型 | 第59页 |
·新旧混凝土接触面的模拟 | 第59-60页 |
·求解 | 第60页 |
·算例分析 | 第60-68页 |
·算例一 悬臂箱梁 | 第60-63页 |
·算例二 承压柱 | 第63-65页 |
·算例三 渡槽结构 | 第65-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 索结构的找形分析 | 第69-82页 |
·索结构找形的原理 | 第69-72页 |
·单索结构的解析计算方法 | 第69-70页 |
·索网结构找形 | 第70-71页 |
·索结构找形方法 | 第71-72页 |
·索的应力状态 | 第72页 |
·索结构基本假设和找形步骤 | 第72-73页 |
·索结构基本假设及 ANSYS 的实现 | 第72-73页 |
·ANSYS 找形的步骤 | 第73页 |
·算例分析 | 第73-81页 |
·算例一 单斜索分析 | 第73-76页 |
·算例二 单平索分析 | 第76-77页 |
·算例三 索网分析 | 第77-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第六章 子结构分析 | 第82-101页 |
·子结构分析的基本原理 | 第82-83页 |
·ANSYS 子结构分析 | 第83-86页 |
·子结构分析的基本步骤 | 第83-84页 |
·子结构分析的适用范围和优点 | 第84-85页 |
·子结构分析的流程 | 第85-86页 |
·子结构分析算例 | 第86-99页 |
·算例一 两端固结箱形截面梁 | 第86-92页 |
·算例二 六四式军用梁 | 第92-99页 |
·本章小结 | 第99-101页 |
第七章 结论与展望 | 第101-103页 |
·结论 | 第101-102页 |
·展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-106页 |
致谢 | 第106-107页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第107页 |