KZ-28型可控震源振动器平板结构优化设计与性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-21页 |
·研究背景及意义 | 第8页 |
·KZ-28型可控震源振动器结构及工作原理 | 第8-11页 |
·KZ-28型可控震源振动器结构 | 第9-10页 |
·可控震源振动器工作原理 | 第10-11页 |
·可控震源振动器平板国内外研究现状 | 第11-19页 |
·平板结构优化国内外研究现状 | 第11-15页 |
·平板性能国内外研究现状 | 第15-17页 |
·拓扑优化设计方法国内外研究现状 | 第17-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-20页 |
·技术路线 | 第20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第2章 可控震源振动器平板拓扑优化数值分析 | 第21-37页 |
·可控震源振动器力学模型 | 第21-22页 |
·可控震源能量传递率分析 | 第22-25页 |
·可控震源振动器平板结构拓扑优化方法 | 第25-36页 |
·变密度法结构拓扑优化数值计算过程 | 第25-30页 |
·体积约束条件下刚度最大化的数值算法 | 第30-33页 |
·惩罚因子对变密度法结构拓扑优化的影响 | 第33-35页 |
·结构拓扑优化过程中的不稳定现象 | 第35-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第3章 振动器平板结构拓扑优化研究 | 第37-50页 |
·软件介绍 | 第37-39页 |
·HyperWorks/HyperMesh简介 | 第37页 |
·HyperWorks/OptiStruct简介 | 第37-39页 |
·工字钢平板结构拓扑优化分析 | 第39-49页 |
·有限元模型建立 | 第39-44页 |
·拓扑优化参数设置 | 第44-45页 |
·拓扑优化模型计算分析 | 第45-47页 |
·拓扑优化结果与分析 | 第47-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第4章 优化前后平板结构性能对比研究 | 第50-62页 |
·ANSYS/LS-DYNA软件介绍 | 第50页 |
·优化后平板结构振动器有限元模型 | 第50-52页 |
·边界条件 | 第50-51页 |
·载荷施加 | 第51-52页 |
·求解计算 | 第52页 |
·可控震源振动器平板性能评价指标 | 第52-53页 |
·优化前后平板结构性能对比分析 | 第53-61页 |
·优化前后平板力学性能分析 | 第55-56页 |
·优化前后平板采样点变形分析 | 第56-58页 |
·优化前后平板脱耦分析 | 第58-59页 |
·优化前后能量传递率分析 | 第59-60页 |
·优化前后平板性能对比 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 基于拓扑优化的平板结构改进与性能研究 | 第62-76页 |
·优化平板结构的改进 | 第62-64页 |
·改进平板结构性能研究 | 第64-70页 |
·改进平板力学性能研究 | 第64-65页 |
·改进平板采样点变形分析 | 第65-68页 |
·改进平板脱耦分析 | 第68页 |
·改进平板能量传递率分析 | 第68-69页 |
·改进平板与工字钢平板的性能对比 | 第69-70页 |
·井字形平板结构的提出 | 第70页 |
·井字形平板性能分析 | 第70-75页 |
·井字形平板力学性能分析 | 第70-71页 |
·井字形平板采样点变形分析 | 第71-73页 |
·井字形平板脱耦分析 | 第73-74页 |
·井字形平板能量传递率分析 | 第74页 |
·小结 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-76页 |
第6章 结论与展望 | 第76-78页 |
·结论 | 第76-77页 |
·创新点 | 第77页 |
·展望 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第84页 |