长悬臂钢结构应变测试及分析与优化研究
第一章 绪论 | 第1-12页 |
·长悬臂钢结构发展前景 | 第8页 |
·测试技术及测试意义 | 第8-9页 |
·ANSYS 软件在钢结构中的应用 | 第9-11页 |
·有限元静力分析 | 第9页 |
·ANSYS 软件中的优化设计 | 第9-11页 |
·本文研究的主要内容及意义 | 第11-12页 |
·本文研究的主要内容 | 第11页 |
·本文研究的主要意义 | 第11-12页 |
第二章 长悬臂钢结构现场应变测试 | 第12-23页 |
·工程概况 | 第12页 |
·测试目的 | 第12-13页 |
·材料参数 | 第13页 |
·结构截面尺寸 | 第13页 |
·测试设备 | 第13-14页 |
·测点选择和应变片布置 | 第14-16页 |
·现场测试 | 第16-21页 |
·测试工况 | 第16-17页 |
·测试数据 | 第17-20页 |
·计算测试应力 | 第20-21页 |
·测试结果分析 | 第21页 |
·小结 | 第21-23页 |
第三章 长悬臂钢结构有限元分析 | 第23-39页 |
·有限元理论概述 | 第23-24页 |
·建立空间梁单元刚度矩阵 | 第24-29页 |
·平面任意方向梁单元 | 第24-28页 |
·空间任意方向梁单元 | 第28-29页 |
·ANSYS 软件概述 | 第29-31页 |
·ANSYS 软件简介 | 第29-30页 |
·ANSYS 软件主要功能 | 第30页 |
·ANSYS 软件主要特点 | 第30-31页 |
·长悬臂钢结构的ANSYS 有限元分析 | 第31-38页 |
·有限元计算模型 | 第31-33页 |
·ANSYS 有限元分析结果 | 第33-35页 |
·有限元分析结果和测试值对比与分析 | 第35-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
第四章 长悬臂钢结构拓扑优化研究 | 第39-53页 |
·拓扑优化理论基础 | 第39-46页 |
·拓扑优化设计数学模型 | 第39-43页 |
·拓扑优化问题的求解 | 第43-46页 |
·几种拓扑优化算法的比较 | 第46页 |
·ANSYS 软件用于长悬臂钢结构的拓扑优化分析 | 第46-52页 |
·拓扑优化有限元模型的建立 | 第47-48页 |
·ANSYS 拓扑优化定义和拓扑优化过程控制 | 第48-49页 |
·拓扑优化分析结果 | 第49-51页 |
·拓扑优化结果的处理及分析 | 第51-52页 |
·小结 | 第52-53页 |
第五章 长悬臂钢结构截面优化研究 | 第53-64页 |
·结构截面优化分析的原理与三种方法综述 | 第53-55页 |
·ANSYS 截面优化技术 | 第55-60页 |
·基本概念 | 第55-57页 |
·ANSYS 截面优化分析方法 | 第57-58页 |
·截面优化分析的步骤 | 第58-59页 |
·截面优化分析的注意事项 | 第59-60页 |
·长悬臂钢结构的截面优化分析 | 第60-63页 |
·建立截面优化分析模型 | 第60-61页 |
·截面优化结果及分析 | 第61-63页 |
·小结 | 第63-64页 |
第六章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64页 |
·展望 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-69页 |
发表论文和参加科研情况的说明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |