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波浪荷载作用下船闸人字门结构疲劳分析

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 船闸人字闸门概述第11-16页
        1.2.1 船闸人字闸门组成及其工作原理第11-14页
        1.2.2 船闸人字门的结构特点第14-15页
        1.2.3 船闸人字门的受力特征第15-16页
    1.3 国内外研究进展第16-20页
        1.3.1 人字闸门结构研究现状第16-18页
        1.3.2 人字闸门疲劳现状研究第18-19页
        1.3.3 FE-SAFE研究现状第19-20页
    1.4 本文主要研究内容第20-22页
第二章 疲劳分析基本理论第22-30页
    2.1 疲劳的基本概念第22-23页
    2.2 疲劳寿命分析的方法第23-27页
        2.2.1 名义应力法第24-26页
        2.2.2 局部应力应变法第26-27页
        2.2.3 应力场强法第27页
    2.3 影响人字闸门疲劳破坏的因素第27-29页
        2.3.1 应力幅与平均应力的影响第27-28页
        2.3.2 应力集中的影响第28页
        2.3.3 焊接残余应力的影响第28-29页
        2.3.4 表面参数的影响第29页
        2.3.5 其他因素的影响第29页
    2.4 本文采用的疲劳理论和方法第29页
    2.5 本章小结第29-30页
第三章 人字闸门结构有限元分析第30-40页
    3.1 结构有限元基本理论第30-32页
        3.1.1 结构离散化第30页
        3.1.2 单元特性分析第30-31页
        3.1.3 建立整体结构方程组第31-32页
        3.1.4 求解及结果输出第32页
    3.2 有限元模型的建立第32-38页
        3.2.1 ANSYS软件简介第32-33页
        3.2.2 依托工程概况第33页
        3.2.3 有限元分析步骤第33-34页
        3.2.4 单元类型的选取第34-36页
        3.2.5 材料特性第36-37页
        3.2.6 网格划分第37-38页
    3.3 有限元模型的加载与求解第38-39页
        3.3.1 边界条件的定义第38页
        3.3.2 计算工况和载荷第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 两种计算方法结论对比分析第40-57页
    4.1 简化计算法第40-45页
        4.1.1 人字闸门基本资料第40页
        4.1.2 结构计算第40-45页
    4.2 设计工况下有限元计算成果分析第45-54页
        4.2.1 结构变形分析第45-48页
        4.2.2 结构应力分析第48-54页
    4.3 两种计算方法结果对比分析第54-56页
        4.3.1 面板第54-55页
        4.3.2 水平次梁第55页
        4.3.3 主横梁第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第五章 不同工况下有限元成果对比分析第57-64页
    5.1 高水工况下有限元计算成果分析第57-58页
        5.1.1 结构变形分析第57-58页
        5.1.2 结构应力分析第58页
    5.2 两种工况结果对比分析第58-60页
        5.2.1 位移成果对比分析第58-59页
        5.2.2 应力成果对比分析第59-60页
    5.3 波浪荷载的影响第60-63页
        5.3.1 位移影响第60-62页
        5.3.2 应力影响第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
第六章 人字门结构疲劳分析第64-81页
    6.1 FE-SAFE软件介绍第64-67页
        6.1.1 FE-SAFE简介第64-65页
        6.1.2 主要功能与特点第65-66页
        6.1.3 主要分析过程第66-67页
    6.2 FE-SAFE计算结果分析第67-73页
        6.2.1 整体疲劳分析过程第67-68页
        6.2.2 局部疲劳结果分析第68-70页
        6.2.3 不同波高下疲劳结果分析第70-73页
    6.3 其他因素影响分析第73-76页
        6.3.1 表面参数第73-75页
        6.3.2 残余应力第75-76页
    6.4 抗疲劳措施第76-79页
        6.4.1 选材第76-77页
        6.4.2 局部设计第77页
        6.4.3 残余应力第77-78页
        6.4.4 降低应力幅值第78-79页
        6.4.5 表面参数第79页
    6.5 本章小结第79-81页
第七章 结论与展望第81-83页
    7.1 结论第81-82页
    7.2 展望第82-83页
致谢第83-84页
参考文献第84-87页
在学期间发表的论著及取得的科研成果第87页

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