基于ANSYS和遗传算法的重力坝剖面优化设计
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 重力坝的发展 | 第10页 |
1.2.2 结构优化设计研究进展 | 第10-11页 |
1.2.3 遗传算法研究进展 | 第11-12页 |
1.3 重力坝抗滑稳定分析现状 | 第12-14页 |
1.3.1 重力坝应力分析方法 | 第12-13页 |
1.3.2 重力坝稳定分析方法 | 第13-14页 |
1.4 研究内容和技术路线 | 第14-16页 |
1.4.1 主要内容 | 第14页 |
1.4.2 技术路线 | 第14-16页 |
第二章 重力坝设计理论与优化方法 | 第16-30页 |
2.1 重力坝设计理论 | 第16-24页 |
2.1.1 非溢流重力坝设计 | 第16-21页 |
2.1.2 溢流重力坝设计 | 第21-24页 |
2.2 ANSYS有限元分析方法 | 第24-27页 |
2.2.1 ANSYS软件简介 | 第24-25页 |
2.2.2 APDL语言简述 | 第25-26页 |
2.2.3 ANSYS优化方法 | 第26-27页 |
2.3 遗传算法优化理论 | 第27-30页 |
2.3.1 遗传算法的思想与组成要素 | 第27页 |
2.3.2 遗传算法的特点 | 第27-28页 |
2.3.3 遗传算法的基本操作 | 第28-30页 |
第三章 重力坝优化方法 | 第30-38页 |
3.1 结构优化设计理论 | 第30-32页 |
3.1.1 优化设计数学模型 | 第30-31页 |
3.1.2 优化设计类型 | 第31-32页 |
3.2 重力坝优化方法 | 第32-38页 |
3.2.1 参数化建模 | 第32-35页 |
3.2.2 加载和求解 | 第35页 |
3.2.3 后处理 | 第35-36页 |
3.2.4 优化分析方法 | 第36-38页 |
第四章 工程实例优化分析 | 第38-54页 |
4.1 工程概况 | 第38页 |
4.2 重力坝剖面尺寸设计 | 第38-39页 |
4.2.1 非溢流坝段常规设计尺寸拟定 | 第38-39页 |
4.2.2 溢流坝段常规设计尺寸拟定 | 第39页 |
4.3 优化数学模型的建立 | 第39-40页 |
4.3.1 设计变量 | 第39页 |
4.3.2 目标函数 | 第39页 |
4.3.3 约束条件 | 第39-40页 |
4.4 常规设计断面静力分析 | 第40-45页 |
4.5 ANSYS一阶优化 | 第45-49页 |
4.6 遗传算法优化 | 第49-53页 |
4.7 优化结果 | 第53-54页 |
第五章 研究工作总结与需要进一步研究的问题 | 第54-55页 |
5.1 研究工作总结 | 第54页 |
5.2 需要进一步研究的问题 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
作者简介 | 第58页 |