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水平底钢岔管设计理论及结构—水力特性协同优化

摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 研究背景第13-18页
        1.1.1 水电站钢岔管第13-14页
        1.1.2 钢岔管类型和发展第14-16页
        1.1.3 检修排水问题第16-18页
    1.2 研究现状第18-30页
        1.2.1 钢岔管体形设计第18-20页
        1.2.2 钢岔管结构特性第20-23页
        1.2.3 钢岔管水力特性第23-24页
        1.2.4 钢岔管金属疲劳第24-26页
        1.2.5 钢岔管优化与数学建模第26-30页
    1.3 研究内容第30-32页
        1.3.1 主要研究内容第30-31页
        1.3.2 各章节间逻辑关系第31-32页
第二章 水平底钢岔管设计理论第32-71页
    2.1 几何体形及基本参数第32-35页
        2.1.1 几何体形设计第32-33页
        2.1.2 工程参数第33页
        2.1.3 三维体形构建第33-35页
    2.2 对称水平底钢岔管结构设计理论第35-48页
        2.2.1 坐标系及坐标变换第35-42页
        2.2.2 管壳圆锥曲面方程第42-43页
        2.2.3 轮廓圆锥曲线方程第43-48页
    2.3 非对称水平底钢岔管结构设计理论第48-65页
        2.3.1 坐标系及坐标变换第48-56页
        2.3.2 管壳圆锥曲面方程第56-58页
        2.3.3 轮廓圆锥曲线方程第58-65页
    2.4 设计可行性及计算机辅助设计第65-69页
        2.4.1 设计可行性分析第65页
        2.4.2 计算机辅助设计二次开发第65-69页
    2.5 本章小结第69-71页
第三章 水平底钢岔管结构特性第71-95页
    3.1 计算模型及计算方法第71-76页
        3.1.1 计算模型第71-73页
        3.1.2 计算荷载组合第73-75页
        3.1.3 网格与关键点第75-76页
    3.2 对称水平底钢岔管结构特性第76-85页
        3.2.1 基于FEM的结构可行性分析第76-81页
        3.2.2 工程参数对结构特性的敏感性分析第81-85页
    3.3 非对称水平底钢岔管结构特性第85-93页
        3.3.1 基于FEM的结构可行性分析第85-90页
        3.3.2 工程参数对结构特性的敏感性分析第90-93页
    3.4 本章小结第93-95页
第四章 水平底钢岔管水力特性第95-113页
    4.1 计算模型及计算方法第95-100页
        4.1.1 计算方法第95-98页
        4.1.2 网格与典型断面第98-99页
        4.1.3 计算工况第99-100页
    4.2 对称水平底钢岔管水力特性第100-107页
        4.2.1 基于CFD的水力学可行性分析第100-103页
        4.2.2 工程参数对水力特性的敏感性分析第103-107页
    4.3 非对称水平底钢岔管水力特性第107-112页
        4.3.1 基于CFD的水力学可行性分析第107-108页
        4.3.2 工程参数对水力特性的敏感性分析第108-112页
    4.4 本章小结第112-113页
第五章 考虑水体作用的肋板特性第113-133页
    5.1 肋板内伸水力特性第113-120页
        5.1.1 水头损失第114-115页
        5.1.2 正常发电工况不同肋宽比影响第115-117页
        5.1.3 不同工况下流态分析第117-120页
    5.2 管壳压强分布不均匀性第120-126页
        5.2.1 管壁压强分布第120-122页
        5.2.2 管壁典型断面压强分布第122-125页
        5.2.3 压强分布不均匀性第125-126页
    5.3 脉动压力下肋板金属疲劳特性第126-132页
        5.3.1 计算方法第126-127页
        5.3.2 模型与实现第127-129页
        5.3.3 肋板金属疲劳分析第129-132页
    5.4 本章小结第132-133页
第六章 水平底钢岔管设计协同优化第133-155页
    6.1 基于灰色关联分析的协同权重第133-140页
        6.1.1 灰色系统理论与关联分析第133-135页
        6.1.2 计算步骤第135-136页
        6.1.3 协同权重第136-140页
    6.2 基于TOPSIS法的协同数据评价第140-145页
        6.2.1 TOPSIS法原理第140-141页
        6.2.2 计算步骤第141-142页
        6.2.3 数据评价第142-145页
    6.3 结构-水力偏最小二乘协同优化第145-153页
        6.3.1 偏最小二乘回归第145-146页
        6.3.2 分析方法第146-150页
        6.3.3 结构-水力协同优化第150-153页
    6.4 本章小结第153-155页
第七章 结论与展望第155-158页
    7.1 结论第155-157页
    7.2 展望第157-158页
附录 符号定义说明第158-160页
参考文献第160-175页
攻博期间发表的科研成果第175-177页
致谢第177页

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