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 |