自升式平台桩腿节距优化及强度分析
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第14-23页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状与发展趋势 | 第15-20页 |
1.2.1 桩腿优化研究现状 | 第15-18页 |
1.2.2 桩腿强度研究现状 | 第18-20页 |
1.3 本文主要研究内容及创新点 | 第20-23页 |
第二章 结构优化设计理论 | 第23-41页 |
2.1 结构优化数学模型的确定 | 第23-26页 |
2.1.1 设计变量 | 第23-24页 |
2.1.2 约束条件 | 第24-25页 |
2.1.3 目标函数 | 第25页 |
2.1.4 数学模型 | 第25-26页 |
2.2 结构优化求解思路 | 第26-28页 |
2.2.1 数学规划法 | 第26-27页 |
2.2.2 优化准则法 | 第27页 |
2.2.3 迭代计算的终止准则 | 第27-28页 |
2.3 结构优化设计方法 | 第28-39页 |
2.3.1 无约束优化方法 | 第29-34页 |
2.3.2 免疫遗传算法 | 第34-39页 |
2.3.2.1 免疫遗传算法结合原理 | 第34-35页 |
2.3.2.2 免疫遗传算法原理 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-41页 |
第三章 JU2000E自升式平台桩腿强度分析 | 第41-57页 |
3.1 平台有限元模型 | 第41-43页 |
3.1.1 JU2000E自升式平台介绍 | 第41-42页 |
3.1.2 有限元模型 | 第42-43页 |
3.2 计算载荷 | 第43-47页 |
3.2.1 平台载荷 | 第44页 |
3.2.2 海流载荷 | 第44页 |
3.2.3 波浪载荷 | 第44-47页 |
3.2.4 边界条件 | 第47页 |
3.3 不同工况下桩腿强度分析 | 第47-53页 |
3.3.1 计算工况下的波流参数 | 第47-48页 |
3.3.2 波流力对桩腿强度的影响分析 | 第48-53页 |
3.3.2.1 风暴自存工况下桩腿强度影响分析 | 第48-50页 |
3.3.2.2 正常作业工况下桩腿强度影响分析 | 第50-53页 |
3.4 桩腿强度候选解 | 第53-55页 |
3.4.1 桩腿分析模型 | 第53页 |
3.4.2 桩腿强度分析 | 第53-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 桁架式桩腿节距优化 | 第57-71页 |
4.1 优化条件 | 第57-58页 |
4.1.1 设计变量 | 第57页 |
4.1.2 状态变量 | 第57-58页 |
4.1.3 目标函数 | 第58页 |
4.2 优化APDL语言的编译 | 第58-63页 |
4.2.1 优化后处理APDL语言 | 第59-60页 |
4.2.2 优化控制APDL语言 | 第60-63页 |
4.3 桁架式桩腿优化模型的确定 | 第63-67页 |
4.3.1 模型主尺度 | 第64页 |
4.3.2 模型单元的选择 | 第64-65页 |
4.3.3 优化过程 | 第65-67页 |
4.3.3.1 种群函数 | 第65-66页 |
4.3.3.2 候选解群体 | 第66-67页 |
4.4 优化结果 | 第67-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-71页 |
第五章 节距对桩腿强度影响的实验研究 | 第71-85页 |
5.1 概述 | 第71页 |
5.2 实验目的及原理 | 第71-72页 |
5.3 相似模型结构设计 | 第72-75页 |
5.3.1 实验模型相似比及物理性质 | 第73页 |
5.3.2 相似模型的平面图 | 第73-75页 |
5.4 实验内容 | 第75-78页 |
5.4.1 实验的准备事项 | 第75-78页 |
5.4.2 实验步骤 | 第78页 |
5.5 实验结果分析 | 第78-82页 |
5.5.1 最大应力分析 | 第78-80页 |
5.5.2 极限承载力分析 | 第80-82页 |
5.6 本章小结 | 第82-85页 |
第六章 总结与展望 | 第85-87页 |
6.1 论文主要研究内容及结论 | 第85-86页 |
6.2 进一步研究的展望 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-91页 |
附录 | 第91-101页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第101-102页 |
致谢 | 第102页 |