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大型电除尘器钢结构立柱部件有限元优化分析

符号说明第1-10页
第一章 绪论第10-13页
 1.1 研究的目的与意义第10-11页
 1.2 国内外研究动态第11-12页
 1.3 本课题主要研究内容第12-13页
第二章 CAE技术及有限元优化方法第13-33页
 2.1 CAE技术进展第13-16页
  2.1.1 CAE技术的应用现状第13页
  2.1.2 国外 CAE技术概况第13-14页
  2.1.3 国内CAE的应用现状第14-15页
  2.1.4 CAE技术的发展趋势第15页
  2.1.5 CAE软件通常的求解步骤第15-16页
 2.2 有限元技术简介第16-25页
  2.2.1 有限元法概述第16-17页
  2.2.2 建立单元的刚度矩阵第17-21页
  2.3.3 有限元软件的前处理及后处理功能第21-23页
  2.3.4 误差分析第23页
  2.3.5 有限元结构模型的合理简化第23-25页
 2.3 有限元优化方法第25-29页
  2.3.1 优化设计概述第25-27页
  2.3.2 优化设计问题的数学模型第27-28页
  2.3.3 优化设计问题的基本解法第28-29页
 2.4 ANSYS软件简介第29-32页
  2.4.1 基本功能第30页
  2.4.2 APDL简介第30-31页
  2.4.3 ANSYS的结构静力分析第31-32页
 2.5 小结第32-33页
第三章 电除尘器立柱部件结构第33-37页
 3.1 电除尘器分类第33页
 3.2 主体钢结构第33-35页
 3.3 立柱部件结构第35-36页
 3.4 小结第36-37页
第四章 立柱部件有限元分析第37-57页
 4.1 几何模型的建立第37-39页
  4.1.1 几何模型的简化第37-38页
  4.1.2 模型的建立第38-39页
 4.2 材料属性的设置第39页
 4.3 单元类型的选择和单元划分第39-43页
  4.3.1 单元类型的选择第39-42页
  4.3.2 模型有限元网格的划分第42-43页
 4.4 边界条件的确定第43-44页
 4.5 载荷的施加第44-49页
  4.5.1 载荷简化处理第44-45页
  4.5.2 静载第45-47页
  4.5.3 活载和雪载第47页
  4.5.4 风载第47-48页
  4.5.5 温度载荷第48-49页
 4.6 计算与结果分析第49-56页
  4.6.1 计算结果第49-51页
  4.6.2 计算结果分析第51-55页
  4.6.3 讨论第55-56页
 4.7 小结第56-57页
第五章 立柱部件优化设计第57-87页
 5.1 ANSYS优化理论第57-63页
  5.1.1 优化方法第57-58页
  5.1.2 优化工具第58-59页
  5.1.3 优化变量第59页
  5.1.4 ANSYS优化理论基本概念第59-61页
  5.1.5 ANSYS优化设计步骤第61-63页
 5.2 优化计算第63-71页
  5.2.1 生成优化分析文件第63-67页
  5.2.2 优化计算第67-71页
 5.3 优化结果数据整理与分析第71-80页
 5.4 立柱部件的稳定性第80-86页
  5.4.1 稳定性简介第80-81页
  5.4.2 优化前稳定性分析第81-83页
  5.4.3 优化后最优解稳定分析第83-86页
 5.5 小结第86-87页
第六章 试验第87-94页
 6.1 试验台第87-88页
 6.2 实验方法第88-89页
 6.3 试验结果及分析第89-93页
 6.4 小结第93-94页
第七章 主要结论与展望第94-95页
 7.1 主要结论第94页
 7.2 展望第94-95页
参考文献第95-100页
致谢第100-101页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第101页

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