首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--杆件系统结构论文--杆件结构论文--桁架论文

应用相对刚度相似法优化大型塔内桁架梁结构

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 文献综述第8-23页
    1.1 概述第8页
    1.2 大型塔内件的支撑结构及其研究现状第8-12页
        1.2.1 大型塔内件支撑结构的类型及应用第9-11页
        1.2.2 桁架梁的研究现状第11-12页
    1.3 有限元法及 ANSYS 有限元优化设计简介第12-16页
        1.3.1 有限元法概述第12-13页
        1.3.2 ANSYS 优化设计的基本概念第13-16页
    1.4 模型试验概述及相似理论第16-21页
        1.4.3 模型试验的必要性第16-17页
        1.4.4 模型实验的意义第17页
        1.4.5 模型试验分类第17-18页
        1.4.6 模型试验的相似理论第18-21页
    1.5 本论文研究的主要内容第21-23页
第二章 桁架梁的 ANSYS 有限元分析及结构优化第23-34页
    2.1 桁架梁的 ANSYS 有限元分析第23-26页
        2.1.1 结构描述第24-25页
        2.1.2 参数化建模第25页
        2.1.3 计算结果及分析第25-26页
    2.2 支撑结构的多准则优化设计第26-31页
        2.2.4 梁截面的优化第27-28页
        2.2.5 腹杆对数的优化第28页
        2.2.6 桁架梁高度的优化第28页
        2.2.7 优化结果比较第28-31页
    2.3 最优桁架梁的 ANSYS 数值模拟第31-33页
        2.3.8 有限元模型的建立第31-32页
        2.3.9 有限元模型的计算及结果分析第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 改进桁架梁的模型试验研究第34-54页
    3.1 试验的目的和内容第34页
    3.2 试验模型的设计第34-42页
        3.2.1 模型材料的选择第34-36页
        3.2.2 模型试验的相似性原理第36-41页
        3.2.3 模型的制作第41-42页
        3.2.4 应变片的布置第42页
    3.3 模型试验加载第42-44页
        3.3.5 测试仪器及设备第42-43页
        3.3.6 载荷设计第43-44页
    3.4 试验结果分析第44-52页
        3.4.7 桁架梁力学性能及破坏过程第44-46页
        3.4.8 缺陷对桁架梁力学性能的影响第46-48页
        3.4.9 桁架梁抗弯刚度的评价第48-49页
        3.4.10 试验结果与 ANSYS 模拟结果比较第49-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 超大型填料塔支撑体系的力学性能研究第54-65页
    4.1 ANSYS 有限元模型的建立第55页
    4.2 支撑体系的试验研究第55-58页
        4.2.1 模型的设计第56-58页
        4.2.2 模型试验加载第58页
    4.3 支撑体系模型试验结果分析第58-64页
        4.3.3 应变响应第58-59页
        4.3.4 试验结果和模拟结果比较第59-61页
        4.3.5 主桁架梁和辅桁架梁的应变比较第61-62页
        4.3.6 抗弯刚度评价第62-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 结论与展望第65-67页
    5.1 结论第65-66页
    5.2 展望第66-67页
参考文献第67-72页
发表论文和参加科研情况说明第72-73页
致谢第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:碱性水电解析氢活性阴极的研究
下一篇:苯并二氢吡喃衍生物的药理活性