移动式防洪墙关键技术研究及优化设计
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第11-13页 |
1.1.1 洪水灾害 | 第11-12页 |
1.1.2 洪水造成的损失 | 第12-13页 |
1.1.3 研究的意义 | 第13页 |
1.2 移动式防洪墙国内外研究及应用现状 | 第13-15页 |
1.2.1 国外应用现状 | 第13-14页 |
1.2.2 移动式防洪墙国内的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 研究内容 | 第15页 |
1.4 本文主要创新点 | 第15页 |
1.5 本章小结 | 第15-16页 |
2 理论概述 | 第16-26页 |
2.1 结构优化基本理论 | 第16-20页 |
2.1.1 结构优化设计的基本思想 | 第16页 |
2.1.2 结构优化设计方法 | 第16-20页 |
2.2 ANSYS有限元基础原理 | 第20-22页 |
2.3 移动式防洪墙理论研究 | 第22-25页 |
2.3.1 铝合金本构模型分析 | 第22-25页 |
2.3.2 稳定性分析 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
3 移动式防洪墙试验设计 | 第26-36页 |
3.1 移动式防洪墙力学计算45- | 第26-28页 |
3.2 控制工况及结构组合形式的选择 | 第28-29页 |
3.3 试验装置 | 第29-33页 |
3.3.1 破坏性加载装置 | 第29-31页 |
3.3.2 量测装置 | 第31-33页 |
3.4 试验方案 | 第33-35页 |
3.4.1 防洪墙整体蓄水试验 | 第33-34页 |
3.4.2 立柱破坏性试验 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
4 移动式防洪墙关键技术的研究 | 第36-51页 |
4.1 试验现象 | 第36-37页 |
4.1.1 整体蓄水试验 | 第36页 |
4.1.2 立柱破坏性试验 | 第36-37页 |
4.2 试验数据分析 | 第37-43页 |
4.2.1 试验数据处理 | 第37-38页 |
4.2.2 试验结果分析 | 第38-43页 |
4.3 ANSYS仿真分析 | 第43-48页 |
4.3.1 ANSYS软件介绍 | 第43-44页 |
4.3.2 ANSYS建模 | 第44页 |
4.3.3 网格划分 | 第44-45页 |
4.3.4 ANSYS数据对比分析 | 第45-48页 |
4.4 理论计算与试验数据对比分析 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
5 移动式防洪墙优化设计 | 第51-61页 |
5.1 移动式防洪墙优化设计假定条件 | 第51页 |
5.2 移动式防洪墙优化设计 | 第51-60页 |
5.2.1 材料的对比选择 | 第51-52页 |
5.2.2 挡板跨度对移动式防洪墙影响 | 第52-55页 |
5.2.3 立柱高度对防洪墙影响 | 第55-57页 |
5.2.4 立柱高度对螺栓剪力的影响 | 第57页 |
5.2.5 优化结果分析 | 第57-60页 |
5.3 本章小结 | 第60-61页 |
6 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 全文总结 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
攻读硕士学位期间参加的科研项目及发表的学术论文 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |