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AP1000核电站结构模块专用吊具的优化设计

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-15页
    1.1 课题研究背景第8-10页
        1.1.1 AP1000核电技术发展现状第8页
        1.1.2 AP1000核电站吊装技术第8-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 大型模块吊装研究现状第10-11页
        1.2.2 结构优化设计研究现状第11-13页
        1.2.3 吊具设计的研究现状第13页
    1.3 论文的组织结构第13-15页
2 AP1000核电站结构模块吊具设计方案第15-24页
    2.1 CA01与CA20结构模块总体介绍第15-16页
    2.2 模块重心的确定第16-17页
        2.2.1 确定模块重心的意义第16页
        2.2.2 确定模块重心的方法第16-17页
    2.3 模块各吊耳所受拉力的确定第17-20页
    2.4 AP1000核电站结构模块吊具方案设计第20-23页
        2.4.1 吊具设计依据第20页
        2.4.2 吊具设计已知条件第20页
        2.4.3 吊具设计要求第20-21页
        2.4.4 吊具设计及组成第21-23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 吊具平衡梁的优化设计第24-45页
    3.1 优化方法第24-26页
        3.1.1 基于应力的渐进结构优化方法第24-25页
        3.1.2 ANSYS尺寸优化方法第25-26页
    3.2 平衡梁载荷的确定第26-28页
    3.3 平衡梁截面形状优化第28-35页
        3.3.1 截面形状优化的步骤第28-29页
        3.3.2 截面形状优化的ANSYS实现第29-31页
        3.3.3 截面形状优化模型第31-33页
        3.3.4 截面形状优化结果第33-35页
    3.4 平衡梁截面参数的确定第35-38页
        3.4.1 腹板高的确定第35-36页
        3.4.2 腹板厚度的确定第36-37页
        3.4.3 盖板厚度及宽度的确定第37页
        3.4.4 截面强度和刚度校核第37-38页
    3.5 平衡梁尺寸优化第38-44页
        3.5.1 平衡梁尺寸参数第38-39页
        3.5.2 平衡梁尺寸优化模型第39-40页
        3.5.3 平衡梁尺寸优化结果第40-44页
    3.6 本章小结第44-45页
4 吊具吊架的优化设计第45-54页
    4.1 吊架载荷的确定第45页
    4.2 吊架拓扑优化第45-48页
        4.2.1 吊架拓扑优化的实现第45页
        4.2.2 吊架优化模型第45-46页
        4.2.3 吊架拓扑结果第46-48页
    4.3 吊架尺寸优化第48-53页
        4.3.1 吊架尺寸参数第48-49页
        4.3.2 吊架尺寸参数的确定第49页
        4.3.3 吊架尺寸优化模型第49-50页
        4.3.4 吊架尺寸优化结果第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58-59页

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