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基于拓扑优化方法的锥壳结构优化设计

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题研究背景及意义第11-12页
    1.2 结构拓扑优化基本原理及应用第12-14页
        1.2.1 结构拓扑优化基本原理第12-13页
        1.2.2 结构拓扑优化的应用第13-14页
    1.3 结构拓扑优化研究进展第14-19页
        1.3.1 结构拓扑优化方法的研究现状第14-18页
        1.3.2 结构拓扑优化求解方法的研究进展第18-19页
    1.4 锥壳结构研究现状第19-21页
    1.5 课题研究内容及章节安排第21-23页
第2章 锥壳结构拓扑优化建模第23-37页
    2.1 结构拓扑优化数学模型第23-24页
    2.2 变密度法插值模型第24-25页
    2.3 单目标单工况优化模型第25-31页
        2.3.1 以柔度为目标的优化模型第25-28页
        2.3.2 以质量为目标的优化模型第28-31页
    2.4 多目标多工况优化模型第31-34页
        2.4.1 折衷规划理论第31-32页
        2.4.2 静载荷多工况优化的数学模型第32-33页
        2.4.3 多目标多工况优化的数学模型第33-34页
    2.5 拓扑优化过程中数值不稳定现象及处理方法第34-35页
        2.5.1 拓扑优化过程中数值不稳定现象第34页
        2.5.2 数值不稳定现象处理方法第34-35页
    2.6 本章小结第35-37页
第3章 单目标拓扑优化及力学特性分析第37-53页
    3.1 单工况单目标优化流程第37-38页
    3.2 优化过程算算例分析第38-51页
        3.2.1 单工况静力学特性第39-41页
        3.2.2 单工况固有频率及频率位移响应特性第41-42页
        3.2.3 单目标单工况静力学优化第42-44页
        3.2.4 静力学优化后结构力学特性第44-47页
        3.2.5 单目标单工况频率位移响应优化第47-48页
        3.2.6 频率位移响应优化后结构力学特性第48-51页
    3.3 本章小结第51-53页
第4章 多目标多工况拓扑优化及力学特性分析第53-63页
    4.1 多工况静力拓扑优化第53-57页
        4.1.1 优化前多工况静力学特性第53页
        4.1.2 多工况静力学拓扑优化第53-55页
        4.1.3 多工况静力学优化后力学特性第55-57页
    4.2 低阶动态特性第57-58页
    4.3 多目标多工况优化第58-62页
        4.3.1 多目标多工况拓扑优化第58-60页
        4.3.2 多目标多工况拓扑优化后力学特性第60-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 锥壳结构力学特性实验对比分析第63-71页
    5.1 实验对象第63页
    5.2 锥壳静力学对比实验第63-66页
        5.2.1 锥壳静力测试系统第63-64页
        5.2.2 加载方案及测量点分布第64-65页
        5.2.3 静力实验结果与数值结果对比分析第65-66页
    5.3 锥壳的模态对比实验第66-69页
        5.3.1 锤击法模态实验测试系统第66-67页
        5.3.2 拾振点和激励点的分布于激励方案第67-68页
        5.3.3 模态实验结果与数值分析对比第68-69页
        5.3.4 两种锥壳结构的模态实验对比分析第69页
    5.4 本章小结第69-71页
结论第71-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第78-79页
致谢第79页

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