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基于结构优化理论的复杂板壳骨架式结构轻量化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 引言第10-18页
    1.1 研究背景与意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状第12-15页
    1.3 研究内容与研究方法第15-18页
第2章 复杂板壳骨架式结构的有限元分析第18-31页
    2.1 有限元理论基础第18-22页
        2.1.1 弹性力学基本方程第18-21页
        2.1.2 边界条件第21页
        2.1.3 有限元分析的步骤第21-22页
    2.2 有限元模型的建立第22-29页
        2.2.1 复合式垃圾箱结构简介第22-23页
        2.2.2 几何模型的简化与修改第23页
        2.2.3 网格划分第23-24页
        2.2.4 焊缝的处理第24-26页
        2.2.5 材料属性第26页
        2.2.6 约束、载荷及工况的添加第26-29页
    2.3 线性静力分析结果第29-30页
    2.4 小结第30-31页
第3章 复杂板壳骨架式结构的等应力修改设计第31-46页
    3.1 复杂板壳骨架式结构的等应力修改设计原则第32-36页
    3.2 应力集中与变形较大的原因分析与结构修改第36-45页
        3.2.1 防波板及其附近结构的变形较大及应力集中原因分析与修改第36-40页
        3.2.2 顶板及其附近结构的变形较大及应力集中原因分析与修改第40-44页
        3.2.3 复合式垃圾箱的最终设计方案及有限元分析第44-45页
    3.3 小结第45-46页
第4章 轻量化数学模型的建立第46-56页
    4.1 复杂板壳骨架式结构设计变量的选择与分组第46-51页
        4.1.1 基于灵敏度分析的设计变量选择第47-49页
        4.1.2 基于等强度思想和制造工艺的设计变量选择与分组第49-51页
    4.2 设计变量取值范围的确定第51-53页
    4.3 目标函数的建立第53页
    4.4 轻量化问题的简化和约束条件的建立第53-54页
        4.4.1 轻量化问题的简化第53-54页
        4.4.2 约束条件的建立第54页
    4.5 轻量化的数学模型第54-55页
    4.6 小结第55-56页
第5章 数学模型的求解与结果分析第56-68页
    5.1 优化算法简介第57-59页
        5.1.1 可行方向法(MFD)第58-59页
        5.1.2 大规模优化算法(BIGOPT)第59页
    5.2 OptiStruct尺寸优化部分参数设置第59-62页
        5.2.1 板壳焊缝单元的厚度在尺寸优化中的处理方式第60-61页
        5.2.2 离散变量的处理方式第61-62页
    5.3 尺寸优化结果的验证第62-64页
    5.4 设计方案的对比分析第64-67页
    5.5 小结第67-68页
第6章 结论第68-71页
    6.1 研究总结第68-69页
    6.2 研究展望第69-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-76页
攻读学位期间获得与学位论文相关的科研成果第76-77页
附录第77-84页

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