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板壳截面优化的理论与基于MSC/NASTRAN的软件二次开发

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-7页
第一章 绪论第7-18页
 1.1 CAE技术第7页
 1.2 结构优化研究进展第7-13页
  1.2.1 结构优化方法第7-10页
  1.2.2 板壳优化第10-13页
 1.3 MSC软件及其二次开发平台第13-15页
  1.3.1 MSC/PATRAN&NASTRAN简介第13页
  1.3.2 PCL语言第13-14页
  1.3.3 与NASTRAN进行数据交换第14页
  1.3.4 用户界面(窗口、菜单等)的形成第14页
  1.3.5 程序的编写和函数的调用第14-15页
 1.4 本课题的目标和内容第15-18页
  1.4.1 本课题的目标第15-16页
  1.4.2 课题的内容第16-18页
第二章 程序开发中的有关思想第18-22页
 2.1 规划法与准则法的融合第18页
 2.2 满应力准则第18-19页
 2.3 动态尺寸下限第19页
 2.4 近似射线步技术第19-20页
 2.5 有效约束的粗选第20页
 2.6 位移约束显式化与计算简化第20-22页
第三章 板壳结构满应力设计在NASTRAN上的实现第22-56页
 3.1 引言第22页
 3.2 满应力设计的数学模型第22-26页
 3.3 基于NASTRAN平台的满应力算法程序实现第26-28页
 3.4 算例第28-55页
  3.4.1 算例一:方板第28-31页
   3.4.1.1 与NASTRAN比较第29-30页
   3.4.1.2 与文献[55]比较第30-31页
  3.4.2 算例二:三块板组合第31-34页
  3.4.3 算例三:六块板组合第34-39页
   3.4.3.1 单工况第34-36页
   3.4.3.2 多工况第36-39页
  3.4.4 算例四:二十五块板组合第39-42页
  3.4.5 算例五:四十八块板组合第42-51页
  3.4.6 算例六:支架第51-55页
 3.5 小结第55-56页
第四章 应力和位移约束下的板壳结构截面优化第56-85页
 4.1 引言第56页
 4.2 建立数学模型第56-62页
 4.3 考虑应力和位移约束的SQP算法程序实现第62-64页
 4.4 算例第64-84页
  4.4.1 算例一:方板第64-67页
   4.4.1.1 与NASTRAN比较第64-66页
   4.4.1.2 与文献[55]和NASTRAN比较第66-67页
  4.4.2 算例二:三块板组合第67-69页
  4.4.3 算例三:六块板组合第69-71页
  4.4.4 算例四:二十五块板组合第71-73页
  4.4.5 算例五:四十八块板组合第73-81页
  4.4.6 算例六:支架第81-84页
 4.5 小结第84-85页
结论第85-87页
参考文献第87-93页
攻读学位期间发表的学术论文第93-94页
致谢第94页

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