首页--工业技术论文--原子能技术论文--核反应堆工程论文--反应堆部件及其设计、制造论文--反应堆本体论文

核电高压容器高效自动化磨削装备高速重载进给单元轻量化设计与可靠性研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
1 绪论第9-20页
   ·选题的背景及研究意义第9-12页
     ·选题的背景第9-11页
     ·本课题的研究意义第11-12页
   ·国内外轻量化设计研究现状第12-18页
     ·轻量化研究的基本方法第12页
     ·国外轻量化设计研究现状第12-15页
     ·国内轻量化设计研究现状第15-18页
   ·国内外的可靠性研究现状第18-19页
   ·本课题来源及研究内容第19-20页
     ·课题来源第19页
     ·本课题主要的研究工作第19-20页
2 有限元分析理论和拓扑优化技术第20-33页
   ·有限元理论介绍第20-23页
     ·有限元法概述第20页
     ·有限元软件的结构及分析流程第20-21页
     ·有限元法具体步骤第21-23页
   ·有限元软件介绍第23-25页
     ·有限元软件概述第23-24页
     ·ANSYS 软件介绍第24-25页
     ·软件功能简介第25页
   ·拓扑优化技术第25-30页
     ·拓扑优化的基本原理第26-27页
     ·均匀化方法第27-30页
   ·ANSYS 中拓扑优化第30-31页
     ·ANSYS 中拓扑优化的方法第30-31页
     ·ANSYS 拓扑优化的步骤第31页
   ·本章小结第31-33页
3 核电高压容器磨削装备的概况及处理第33-45页
   ·核电高压容器磨削装备概况第33-34页
   ·装备的数字建模第34-35页
   ·横梁的简化第35-36页
   ·横梁的约束简化第36页
   ·横梁的受力分析第36-43页
     ·磨削力的计算第36-39页
     ·横梁的受力分析第39-43页
   ·单元类型的选取和特性第43-44页
     ·SOLID45 单元描述第43-44页
     ·SOLID95 单元描述第44页
   ·本章小结第44-45页
4 核电高压容器磨削装备横梁的拓扑优化第45-63页
   ·横梁的拓扑优化第45-54页
     ·横梁拓扑优化参数的选择第45页
     ·横梁拓扑优化过程的控制第45-46页
     ·横梁拓扑优化的过程及结果第46-53页
     ·拓扑优化的结果分析第53-54页
   ·后处理和综合分析第54-62页
     ·横梁拓扑前后的静力分析第55-57页
     ·横梁的模态分析第57-62页
   ·本章小结第62-63页
5 横梁的可靠性分析第63-75页
   ·疲劳分析理论第63-67页
     ·材料抗疲劳机械性能第63-65页
     ·材料的疲劳累计损伤理论第65-66页
     ·雨流计数法第66-67页
   ·疲劳分析方法第67-69页
     ·名义应力法第68-69页
     ·局部应力应变法第69页
     ·振动寿命估算法第69页
   ·横梁疲劳寿命分析结果第69-74页
     ·MSC.Fatigue 软件介绍第69-70页
     ·疲劳分析过程和结果第70-74页
   ·本章小结第74-75页
6 结论与展望第75-77页
   ·结论第75页
   ·展望第75-77页
致谢第77-78页
参考文献第78-82页
附录第82页
 A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第82页
 B. 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目及专利第82页

论文共82页,点击 下载论文
上一篇:核电高压容器高效磨削自动化装备优化设计及结构分析
下一篇:格子Boltzmann方法研究外掠圆管及管束的流动和换热特性