摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 动力机器基础概况 | 第10-11页 |
1.2.1 动力机器的分类 | 第10页 |
1.2.2 动力机器基础的结构形式 | 第10-11页 |
1.2.3 动力机器基础的设计要求 | 第11页 |
1.3 国内外机器-基础-地基动力相互作用研究概况 | 第11-14页 |
1.4 本文的研究内容及创新点 | 第14-16页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第14-15页 |
1.4.2 创新点 | 第15-16页 |
第二章 动力机器基础的理论基础 | 第16-30页 |
2.1 动力机器基础的动刚度理论 | 第16-24页 |
2.1.1 质量-弹簧-阻尼模型 | 第16-19页 |
2.1.2 弹性半空间模型 | 第19-24页 |
2.2 桩基的动刚度理论 | 第24-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 岩土的小应变问题 | 第30-35页 |
3.1 岩土的小应变和大应变 | 第30-31页 |
3.1.1 土的小应变特点 | 第30-31页 |
3.2 动力机器基础地基土假定 | 第31-32页 |
3.3 土的线弹性本构模型 | 第32-33页 |
3.4 小应变的土体弹性模量 | 第33-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 切石机基础的模态试验及故障诊断 | 第35-44页 |
4.1 基于环境激励的模态试验 | 第35-36页 |
4.1.1 环境激励的模态试验特点 | 第35页 |
4.1.2 动力机器基础所受激励特点及假定 | 第35-36页 |
4.2 工程实例 | 第36-37页 |
4.2.1 切石机基础概况 | 第36-37页 |
4.2.2 切石机基础振害事故 | 第37页 |
4.3 模态试验 | 第37-40页 |
4.3.1 试验方案 | 第37-38页 |
4.3.2 试验系统 | 第38-39页 |
4.3.3 试验仪器 | 第39页 |
4.3.4 信号采样 | 第39-40页 |
4.4 试验结果及故障分析 | 第40-41页 |
4.5 故障诊断 | 第41-42页 |
4.6 减振措施 | 第42-43页 |
4.7 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 有限元动力分析理论及 ABAQUS 关键技术 | 第44-60页 |
5.1 有限元动力平衡方程 | 第44-47页 |
5.1.1 单元刚度方程 | 第44-46页 |
5.1.2 整体刚度方程 | 第46-47页 |
5.1.3 集中质量矩阵和一致质量矩阵 | 第47页 |
5.2 ABAQUS 有限元软件动力分析 | 第47-50页 |
5.2.1 振型叠加法 | 第47-48页 |
5.2.2 直接积分法 | 第48-49页 |
5.2.3 ABAQUS 稳态动力学分析 | 第49-50页 |
5.3 ABAQUS 有限元软件关键技术 | 第50-59页 |
5.3.1 动力机器的激振扰力 | 第50-51页 |
5.3.2 网格划分 | 第51-53页 |
5.3.3 地应力平衡 | 第53-58页 |
5.3.4 桩土接触 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 ABAQUS 有限元模拟与动刚度影响因素分析 | 第60-75页 |
6.1 有限元模型的建立 | 第60-62页 |
6.1.1 机器 | 第60页 |
6.1.2 基础模型及网格划分 | 第60-61页 |
6.1.3 桩基模型及网格划分 | 第61页 |
6.1.4 地基模型及网格划分 | 第61-62页 |
6.2 扰力大小对基础动刚度的影响 | 第62-64页 |
6.3 质量对基础动刚度的影响 | 第64-66页 |
6.4 桩对基础动刚度的影响 | 第66-70页 |
6.4.1 桩对基础竖向动刚度的影响 | 第66-68页 |
6.4.2 桩对基础水平动刚度的影响 | 第68-69页 |
6.4.3 桩对基础竖向、水平动刚度的影响 | 第69-70页 |
6.5 桩端土弹性模量对基础动刚度的影响 | 第70-71页 |
6.6 桩身弹性模量对基础动刚度的影响 | 第71-73页 |
6.7 桩土摩擦系数对基础动刚度的影响 | 第73-74页 |
6.8 本章小结 | 第74-75页 |
第七章 结论与展望 | 第75-77页 |
7.1 结论 | 第75-76页 |
7.2 展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第86页 |