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矿用隔爆变压器箱体的有限元分析及结构优化

摘要第1-9页
Abstract第9-10页
第1章 绪论第10-16页
 1.1 论文的选题背景第10-11页
 1.2 有限元的应用与发展第11-13页
 1.3 本课题研究的内容第13-15页
 1.4 论文目的和意义第15-16页
第2章 弹性力学与三维有限元法基本原理第16-33页
 2.1 弹性力学基本理论第16-21页
  2.1.1 弹性力学基本假设第16-17页
  2.1.2 弹性力学基本方程和边界条件第17-21页
 2.2 有限单元法的概述及基本分析过程第21-25页
  2.2.1 有限单元法的概述第21-23页
  2.2.2 有限单元法的基本分析过程第23-25页
 2.3 三维有限单元法第25-30页
  2.3.1 单元位移模式及插值函数第25-27页
  2.3.2 应变矩阵与应力矩阵第27-28页
  2.3.3 利用最小位能原理建立有限元方程第28-30页
 2.4 材料非线性有限单元法第30-32页
  2.4.1 材料的屈服准则第30-32页
  2.4.2 材料非线性有限元方程第32页
 2.5 小结第32-33页
第3章 变压器箱体力学模型的建立第33-41页
 3.1 采用的建模系统——SolidWorks软件第33-36页
  3.1.1 友好的图形用户界面第34页
  3.1.2 造型功能第34-35页
  3.1.3 绘图功能第35页
  3.1.4 装配功能第35-36页
 3.2 箱体力学模型的建立第36-40页
  3.2.1 矿用隔爆变压器箱体结构第36-37页
  3.2.2 三维力学模型的建立原则第37-38页
  3.2.3 载荷处理第38-39页
  3.2.4 边界条件约束第39-40页
 3.3 小结第40-41页
第4章 箱体结构应力和变形计算与分析第41-53页
 4.1 有限元分析软件COSMOS第41-43页
  4.1.1 COSMOS/Works模块第41页
  4.1.2 COSMOS/Motion模块第41-42页
  4.1.3 COSMOS/FloWorks模块第42页
  4.1.4 COSMOS/M模块第42页
  4.1.5 COSMOS/Design STAR模块及特点第42-43页
 4.2 模型分析第43-47页
  4.2.1 分析类型的确定第43页
  4.2.2 单元分析第43-44页
  4.2.3 求解器设置第44-46页
  4.2.4 材料的物理参数第46-47页
 4.3 计算结果与分析第47-51页
  4.3.1 静态线性分析第47-49页
  4.3.2 静态非线性分析第49-51页
 4.4 线性静态分析与非线性分析比较第51-52页
 4.5 小结第52-53页
第5章 箱体应力与变形的测试研究第53-59页
 5.1 测试研究的目的第53页
 5.2 测点的布置第53-54页
 5.3 测试方案与设备第54-55页
 5.4 数据的处理与分析第55-57页
 5.5 试验与计算误差分析第57-58页
 5.6 小结第58-59页
第6章 箱体法兰螺栓强度校核及结构优化第59-72页
 6.1 箱体法兰螺栓的强度校核第59-65页
  6.1.1 结构及设计原则第59页
  6.1.2 螺栓强度计算及优化第59-63页
  6.1.3 法兰强度计算及优化第63-65页
 6.2 箱体结构的优化第65-70页
  6.2.1 箱体局部加强后有限元分析第66-67页
  6.2.2 箱体整体优化后有限元分析第67-70页
 6.3 箱体优化后的试验第70-71页
 6.4 小结第71-72页
结论及展望第72-74页
参考文献第74-77页
致谢第77-78页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第78页

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