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风机壳式基础结构优化设计研究及健康监测

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-23页
    1.1 研究背景及目的、意义第13-15页
        1.1.1 研究背景第13-14页
        1.1.2 研究目的及意义第14-15页
    1.2 壳式风机基础介绍第15-18页
        1.2.1 风机基础的主要功能第15页
        1.2.2 传统风机基础第15-17页
        1.2.3 壳式风机基础第17-18页
    1.3 风机基础的国内外研究现状第18-20页
        1.3.1 国外研究现状第18-19页
        1.3.2 国内研究现状第19-20页
    1.4 论文的研究内容第20-23页
第二章 结构优化设计的基本理论与风机基础设计原理第23-35页
    2.1 结构优化设计理论第23-26页
        2.1.1 结构优化设计概述第23-24页
        2.1.2 结构优化设计的类型第24页
        2.1.3 结构优化设计的流程第24页
        2.1.4 结构优化设计的数学模型第24-26页
        2.1.5 结构优化设计的应用范围及不足第26页
    2.2 结构优化设计方法第26-29页
        2.2.1 优化方法的分类第26-27页
        2.2.2 网格法第27-29页
    2.3 风机基础设计原理第29-34页
        2.3.1 风机基础受力特点第29页
        2.3.2 风机基础设计基本过程第29-34页
    2.4 本章小结第34-35页
第三章 风机壳式基础结构优化设计第35-47页
    3.1 风机壳式基础的结构基本设计资料第35-39页
        3.1.1 荷载、荷载效应组合与分项系数第35-37页
        3.1.2 大唐新能源三棱山风电场新建工程的工程概况第37-39页
    3.2 风机壳式基础的结构优化设计第39-46页
        3.2.1 设计变量第40页
        3.2.2 目标函数第40-41页
        3.2.3 约束条件第41-42页
        3.2.4 优化方法第42-45页
        3.2.5 风机壳式基础优化结果分析第45-46页
    3.3 本章小结第46-47页
第四章 风机壳式基础的有限元数值分析与结构健康监测第47-77页
    4.1 有限单元计算方法第47-55页
        4.1.1 有限单元法的介绍第47页
        4.1.2 ANSYS有限元软件介绍第47-48页
        4.1.3 钢筋本构关系和屈服准则第48-50页
        4.1.4 混凝土本构关系和破坏准则第50-55页
    4.2 风机壳式基础有限元模型第55-60页
        4.2.1 钢筋混凝土模型第55-56页
        4.2.2 接触行为第56-57页
        4.2.3 基本假定与边界条件第57-58页
        4.2.4 有限元模型的建立第58-60页
    4.3 风机壳式基础极限承载力分析第60-63页
        4.3.1 极限荷载作用下混凝土基础的位移分析第60-61页
        4.3.2 极限荷载作用下混凝土基础的应力分析第61-62页
        4.3.3 相同荷载作用下不同开洞直径的壳式基础对比第62页
        4.3.4 有限元计算结果与设计结果对比第62-63页
    4.4 风机壳式基础静力弹塑性分析第63-68页
        4.4.1 静力弹塑性分析方法简介第63页
        4.4.2 Push-over分析方法的基本原理第63-64页
        4.4.3 结构静力弹塑性分析的目的及主要用途第64页
        4.4.4 加载方式与破坏状态的控制第64-65页
        4.4.5 有限元计算结果的分析第65-68页
    4.5 基于压电陶瓷技术的结构健康监测第68-75页
        4.5.1 结构健康检测技术第68-69页
        4.5.2 压电效应的基本原理第69页
        4.5.3 压电陶瓷技术在混凝土结构健康监测中的应用第69-71页
        4.5.4 国电和风铁岭开发区风电场风机健康监测第71-74页
        4.5.5 监测结果与数据分析第74-75页
    4.6 本章小结第75-77页
第五章 结论第77-79页
    5.1 结论第77-78页
    5.2 展望第78-79页
参考文献第79-83页
作者简介第83页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第83-85页
致谢第85页

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