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换热器固定管板有限元应力分析的进一步研究--采用面向对象设计方法的固定管板式换热器有限元应力分析系统及“薄管板”结构强度计算的研究

前言第1-16页
第一章 管壳式换热器固定管板强度分析方法及有关理论第16-44页
 1.1 管壳式换热器技术进展第16-18页
 1.2 国内外管壳式换热器标准化发展概况第18-21页
  1.2.1 国外管壳式换热器标准的发展第18-20页
  1.2.2 我国管壳式换热器标准的发展第20-21页
 1.3 管壳式换热器管板强度分析方法及有关理论的发展概述第21-32页
  1.3.1 板理论概述第22-23页
  1.3.2 弹性基础上多孔当量实心圆板理论的发展第23-32页
 1.4 我国管壳式换热器管板设计规定分析第32-38页
 1.5 对我国管壳式换热器管板设计方法的研究讨论第38-42页
  1.5.1 对“薄管板”问题的讨论第38-40页
  1.5.2 对“危险工况”问题的讨论第40-41页
  1.5.3 标准规范的局限性第41-42页
 1.6 小结第42-44页
第二章 固定管板式换热器的有限元模拟及程序分析第44-66页
 2.1 有限元方法的发展第44-46页
 2.2 固定管板式换热器的有限元模拟第46-57页
  2.2.1 固定管板式换热器的结构特点和分类第46-48页
  2.2.2 管板与壳体的模拟第48-51页
  2.2.3 管板与壳体、管箱短节连接的模拟第51-53页
  2.2.4 膨胀节的模拟第53-55页
  2.2.5 整体结构的模拟第55-57页
 2.3 程序编制的分析第57-58页
 2.4 有限元程序的发展第58-63页
  2.4.1 采用面向对象设计方法有限元程序的发展第59-63页
 2.5 小结第63-66页
第三章 采用面向对象设计方法的有限元分析程序系统的研究第66-84页
 3.1 面向对象程序设计方法概述第66-71页
  3.1.1 面向对象基本概念及特性第66-69页
  3.1.2 面向对象程序设计第69-70页
  3.1.3 面向对象方法的优点第70-71页
 3.2 有限元分析过程第71-77页
  3.2.1 直角坐标系中三维弹性力学有限元方程第72-73页
  3.2.2 等参概念第73-75页
  3.2.3 数值积分第75-77页
 3.3 有限元分析系统对象的建立第77-79页
  3.3.1 确定有限元分析过程的对象第77页
  3.3.2 标识关联第77-78页
  3.3.3 建立有限元分析系统类库第78-79页
 3.4 采用面向对象设计方法的有限元分析系统第79-82页
  3.4.1 系统程序控制第79-80页
  3.4.2 与过程化程序比较第80-82页
 3.5 小结第82-84页
第四章 采用面向对象设计方法的薄板轴对称弯曲问题有限元分析程序的开发第84-102页
 4.1 Visual C++中的C++语言概述第84-88页
  4.1.1 C++类的构成第84-85页
  4.1.2 指针和引用第85-86页
  4.1.3 重载函数和运算符第86页
  4.1.4 继承与类的派生第86-87页
  4.1.5 虚函数、纯虚函数和抽象类第87-88页
 4.2 薄板轴对称弯曲问题的有限元分析第88-91页
  4.2.1 插值函数第88-89页
  4.2.2 刚度矩阵第89-90页
  4.2.3 单元节点应力第90-91页
 4.3 一维蜕化板单元对象的建立第91页
 4.4 程序描述第91-100页
  4.4.1 单元类第91-93页
  4.4.2 单元类包容的类第93-95页
  4.4.3 单元类服务的类第95-98页
  4.4.4 公用类第98-100页
  4.4.5 算例说明第100页
 4.5 小结第100-102页
第五章 采用面向对象设计方法的固定管板式换热器有限元应力分析系统第102-122页
 5.1 Visual C++集成开发环境概述第102-107页
  5.1.1 Visual C++应用程序编制流程第103页
  5.1.2 MFC Microsoft基础类库第103-104页
  5.1.3 AppWizard程序生成器第104-105页
  5.1.4 ClassWizard类向导第105-106页
  5.1.5 功能模块可视化编程工具第106页
  5.1.6 ActiveX和Internet编程第106-107页
 5.2 固定管板式换热器有限元应力分析系统类库的建立第107-111页
  5.2.1 系统对象的确立第107-108页
  5.2.2 系统类库的建立第108-111页
 5.3 系统的开发第111-114页
  5.3.1 项目的建立第111-112页
  5.3.2 窗口界面分类体系第112-113页
  5.3.3 消息传递机制第113-114页
 5.4 系统的特性及应用第114-121页
  5.4.1 系统的面向对象特征第114-115页
  5.4.2 系统的应用第115-121页
 5.5 小结第121-122页
第六章 固定管板式换热器“薄管板”结构的强度计算研究第122-142页
 6.1 “薄管板”的概念第122-124页
 6.2 “薄管板”结构的特点及形式第124-126页
  6.2.1 “薄管板”结构的优点第124-125页
  6.2.2 “薄管板”的结构型式第125-126页
 6.3 “薄管板”结构强度计算的分析第126-141页
  6.3.1 已有的计算方法第126-127页
  6.3.2 “薄管板”结构强度计算的分析第127-131页
  6.3.3 系统辩识第131-141页
 6.4 小结第141-142页
第七章 管板应力测试实验第142-152页
 7.1 实验方案第142-144页
  7.1.1 实验装置第142-144页
  7.1.2 实验原理第144页
  7.1.3 实验步骤第144页
 7.2 实验内容第144-148页
  7.2.1 准备阶段第144-146页
  7.2.2 实验过程第146-148页
 7.3 实验结果及分析第148-151页
  7.3.1 实验结果第148-149页
  7.3.2 实验分析第149-151页
 7.4 小结第151-152页
第八章 结论第152-156页
参考文献第156-168页
后记第168-170页
附录第170页

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