超大型矿砂船弹振响应研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 弹振响应预报 | 第11-13页 |
1.2.2 弹振对疲劳影响 | 第13-14页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 超大型矿砂船干模态分析方法研究 | 第16-38页 |
2.1 概述 | 第16-17页 |
2.2 基于铁木辛柯梁理论迁移矩阵法 | 第17-25页 |
2.2.1 铁木辛柯梁理论 | 第17-22页 |
2.2.2 船体梁场迁移矩阵 | 第22-25页 |
2.3 基于Nastran的三维有限元法 | 第25-28页 |
2.3.1 无阻尼自由振动方程 | 第25-27页 |
2.3.2 Nastran特征值计算方法 | 第27-28页 |
2.4 模态分析实例 | 第28-36页 |
2.4.1 船型参数 | 第28页 |
2.4.2 迁移矩阵法 | 第28-29页 |
2.4.3 三维有限元法 | 第29-30页 |
2.4.4 计算结果分析 | 第30-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 超大型矿砂船弹振载荷计算研究 | 第38-48页 |
3.1 概述 | 第38页 |
3.2 弹振统一动力学方程 | 第38-39页 |
3.3 弹振的定解问题 | 第39-41页 |
3.3.1 流场速度势分解 | 第39页 |
3.3.2 流固耦合边界条件 | 第39-41页 |
3.3.3 流场速度势求解 | 第41页 |
3.4 船体广义流体作用力 | 第41-42页 |
3.4.1 流体静力载荷 | 第41页 |
3.4.2 波浪激励力 | 第41页 |
3.4.3 辐射力 | 第41-42页 |
3.5 动力学方程求解 | 第42-43页 |
3.6 计算实例 | 第43-46页 |
3.6.1 计算软件 | 第43页 |
3.6.2 计算基本条件 | 第43页 |
3.6.3 计算结果分析 | 第43-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 超大型矿砂船弹振应力响应计算方法研究 | 第48-68页 |
4.1 概述 | 第48-49页 |
4.2 准静态三维有限元法 | 第49页 |
4.3 三维有限元应力模态叠加法 | 第49-50页 |
4.3.1 应力振型提取 | 第49-50页 |
4.3.2 三维有限元模态叠加 | 第50页 |
4.4 三维有限元瞬态分析 | 第50-54页 |
4.4.1 模态法 | 第50-52页 |
4.4.2 Newmark-β数值方法 | 第52-53页 |
4.4.3 动态载荷加载 | 第53-54页 |
4.5 船体结构阻尼 | 第54-56页 |
4.6 计算实例 | 第56-67页 |
4.6.1 计算基本条件 | 第56-57页 |
4.6.2 计算结果分析 | 第57-67页 |
4.7 本章小结 | 第67-68页 |
第5章 弹振对超大型矿砂船疲劳强度影响的研究 | 第68-84页 |
5.1 概述 | 第68-69页 |
5.2 超大型矿砂船疲劳损伤谱分析 | 第69-76页 |
5.2.1 考虑弹振的应力响应谱 | 第69-71页 |
5.2.2 考虑弹振的应力短期分布 | 第71-75页 |
5.2.3 考虑弹振疲劳累积损伤度 | 第75-76页 |
5.2.4 考虑弹振疲劳损伤计算流程 | 第76页 |
5.3 波激振动对疲劳损伤的贡献度 | 第76-77页 |
5.4 计算实例分析 | 第77-83页 |
5.4.1 计算基本条件 | 第77-78页 |
5.4.2 计算结果分析 | 第78-83页 |
5.5 本章小结 | 第83-84页 |
结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第90-92页 |
致谢 | 第92页 |