摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景及现状 | 第10-21页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-18页 |
1.1.2 附加质量法的研究现状 | 第18-21页 |
1.2 研究途径及基本技术路线 | 第21-24页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 弹性结构与流体的耦联振动和平面闸门有限元分析 | 第26-38页 |
2.1 有限元法 | 第26-28页 |
2.2 运动基本方程的建立 | 第28-34页 |
2.2.1 流体动压力计算 | 第28-30页 |
2.2.2 流体接触面上的动压力 | 第30页 |
2.2.3 等效节点荷载 | 第30-33页 |
2.2.4 结构动力平衡方程 | 第33-34页 |
2.3 自振频率和振型的计算 | 第34-36页 |
2.4 平面闸门的有限元分析 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
第三章 附加质量法动力特性分析 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 附加质量的基本概念与一般的计算方法 | 第38-44页 |
3.2.1 基本概念 | 第38-40页 |
3.2.2 计算附加质量的一般方法 | 第40-44页 |
3.3 本文确定附加质量的方法 | 第44-48页 |
3.3.1 结构振动诱导的流场势函数 | 第45-47页 |
3.3.2 平板闸门附加质量的计算 | 第47-48页 |
3.4 附加质量有限元模型的数学描述 | 第48-51页 |
3.5 附加质量模型的建立 | 第51-54页 |
第四章 基于ANSYS平面闸门结构振动特性研究 | 第54-72页 |
4.1 基于ANSYS平面闸门有限元分析 | 第54-59页 |
4.1.1 有限元分析软件ANSYS | 第54-56页 |
4.1.2 ANSYS分析计算过程 | 第56-57页 |
4.1.3 ANSYS中求解流固耦合问题的方式方法 | 第57-58页 |
4.1.4 ANSYS流固耦合分析对算例的验证 | 第58-59页 |
4.2 平面闸门振动特性分析 | 第59-61页 |
4.2.1 耦合场分析定义和类型 | 第59页 |
4.2.2 耦合场分析解法 | 第59-60页 |
4.2.3 平面闸门模型的建立 | 第60-61页 |
4.2.4 模态分析方法 | 第61页 |
4.3 平面闸门自振特性有限元软件计算分析 | 第61-71页 |
4.3.1 材料参数 | 第61页 |
4.3.2 闸门部件名称及编号说明 | 第61-62页 |
4.3.3 ANSYS有限元模型 | 第62-63页 |
4.3.4 闸门结构自振特性计算结果 | 第63-67页 |
4.3.5 闸门结构自振特性计算结果分析 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 结论与展望 | 第72-74页 |
5.1 主要研究成果和结论 | 第72-73页 |
5.2 研究展望 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
附录A 攻读硕士学位期间参与的科研项目与发表的论文 | 第80页 |