第一章 绪论 | 第1-10页 |
§1.1 前言 | 第7页 |
§1.2 两种方法的介绍 | 第7-8页 |
1.2.1 《规范》算法 | 第7页 |
1.2.2 有限元算法 | 第7-8页 |
§1.3 有限元算法的研究进展 | 第8页 |
§1.4 人字门有限元分析研究的意义 | 第8-9页 |
本文研究内容 | 第9页 |
本章小结 | 第9-10页 |
第二章 有限元算法简介 | 第10-23页 |
§2.1 有限元简介 | 第10-14页 |
2.1.1 离散化 | 第10页 |
2.1.2 单元位移模式 | 第10-11页 |
2.1.3 单元应变 | 第11-12页 |
2.1.4 单元应力 | 第12页 |
2.1.5 单元节点力 | 第12-13页 |
2.1.6 单元刚度矩阵 | 第13页 |
2.1.7 板单元的薄板理论 | 第13-14页 |
2.1.8 梁单元 | 第14页 |
§2.2 ANSYS简介 | 第14-15页 |
2.2.1 ANSYS的菜单窗口 | 第14-15页 |
2.2.2 Ansys的特点 | 第15页 |
2.2.3 Ansys的功能 | 第15页 |
§2.3 如何用ANSYS进行人字门的建模与结果分析 | 第15-19页 |
2.3.1 建模 | 第16-18页 |
2.3.2 系统采用的求解器与后处理器 | 第18页 |
2.3.3 系统的结果分析 | 第18-19页 |
§2.4 研究的内容 | 第19-21页 |
2.4.1 船闸人字门介绍 | 第19-20页 |
2.4.2 徐洪沙集船闸工程人字门 | 第20-21页 |
2.4.3 计算依据及已知参数 | 第21页 |
§2.5 有限元进行人字门分析的几个特殊问题的处理 | 第21-22页 |
2.5.1 重合面的处理 | 第21-22页 |
2.5.2 载荷的加载 | 第22页 |
2.5.3 求解器的选择 | 第22页 |
本章小结 | 第22-23页 |
第三章 人字门的应力分析 | 第23-39页 |
§3.1 《规范》算法的应力分析 | 第23-29页 |
3.1.1 基本资料 | 第23页 |
3.1.2 布置 | 第23-24页 |
3.1.3 结构计算 | 第24-29页 |
§3.2 有限元算法的计算结果 | 第29-35页 |
3.2.1 有限元算法的力学模型 | 第29-31页 |
3.2.2 有限元算法主横梁应力计算结果 | 第31-34页 |
3.2.3 有限元算法竖梁应力计算结果 | 第34-35页 |
§3.3 《规范》算法结果与有限元算法结果的比较 | 第35-38页 |
3.3.1 主横梁应力计算结果比较 | 第35-37页 |
3.3.2 竖梁应力计算结果比较 | 第37-38页 |
本章小结 | 第38-39页 |
第四章 人字门的变形分析 | 第39-43页 |
§4.1 位移、变形和应变 | 第39页 |
4.1.1 位移 | 第39页 |
4.1.2 变形和应变 | 第39页 |
§4.2 主横梁变形分析 | 第39-41页 |
§4.3 竖梁和面板变形分析 | 第41-42页 |
4.3.1 竖梁变形分析 | 第41页 |
4.3.2 面板变形分析 | 第41-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第五章 人字门的动态特性 | 第43-47页 |
§5.1 振动 | 第43-44页 |
§5.2 用有限元法计算船闸人字门的自振频率 | 第44-45页 |
§5.3 结果分析 | 第45-46页 |
本章小结 | 第46-47页 |
第六章 结论 | 第47-49页 |
参考文献 | 第49-51页 |
致谢 | 第51页 |