第一章 绪论 | 第1-15页 |
1.1 水电站厂房结构抗振加固问题的研究概况 | 第9-10页 |
1.1.1 水电站厂房结构型式及特点 | 第9页 |
1.1.2 水电站厂房自振特性的研究概况 | 第9页 |
1.1.3 水电站厂房结构抗振加固措施的研究 | 第9-10页 |
1.2 水电站厂房结构动力优化和灵敏度分析的意义 | 第10-11页 |
1.3 结构优化设计理论发展概况及在工程中的应用 | 第11页 |
1.4 论文研究背景 | 第11-15页 |
1.4.1 工程简介 | 第12页 |
1.4.2 红石水电站设计特点 | 第12页 |
1.4.3 红石水电站振动特点 | 第12-13页 |
1.4.4 论文研究的背景 | 第13页 |
1.4.5 本文的主要工作 | 第13-15页 |
第二章 水电站厂房模态分析基本理论及方法 | 第15-17页 |
2.1 模态分析理论模型 | 第15页 |
2.2 有限元法概要 | 第15-17页 |
第三章 结构优化设计及灵敏度分析基本理论与方法 | 第17-24页 |
3.1 结构优化设计基本理论 | 第17-21页 |
3.1.1 优化设计数学模型的建立 | 第17-18页 |
3.1.2 优化设计中的多目标问题 | 第18-19页 |
3.1.3 优化设计基本解法 | 第19-20页 |
3.1.4 迭代计算的终止准则 | 第20-21页 |
3.2 灵敏度分析方法 | 第21-22页 |
3.2.1 灵敏度定义 | 第21页 |
3.2.2 用灵敏度法对结构参数进行修改 | 第21页 |
3.2.3 关于局部及全局灵敏性 | 第21-22页 |
3.3 在优化设计中使用子结构 | 第22-24页 |
3.3.1 子结构法概述 | 第22页 |
3.3.2 运用子结构(超单元)的一些情况 | 第22-23页 |
3.3.3 使用子结构方法的优点 | 第23-24页 |
第四章 红石水电站厂房振动原因分析及削减振动的措施 | 第24-29页 |
4.1 机组可能的振源及其频率特征分析 | 第24-26页 |
4.1.1 机械振动 | 第24页 |
4.1.2 电磁振动 | 第24-25页 |
4.1.3 水力振动 | 第25页 |
4.1.4 导叶后的压力脉动 | 第25页 |
4.1.5 其它机组振源 | 第25-26页 |
4.1.6 叶片和导水叶的参数共振 | 第26页 |
4.2 振动原因分析 | 第26-27页 |
4.3 消减振动的措施方法 | 第27-29页 |
第五章 模型参数反演和自振特性分析 | 第29-38页 |
5.1 计算模型和考虑因素 | 第29页 |
5.1.1 计算环境 | 第29页 |
5.1.2 材料特性 | 第29页 |
5.1.3 计算假定 | 第29页 |
5.1.4 模型建立 | 第29页 |
5.2 混凝土动弹模、屋顶桁架杆轴向刚度的反演 | 第29-33页 |
5.2.1 混凝土动弹模的反演 | 第29-31页 |
5.2.2 桁架轴向刚度的反演 | 第31-33页 |
5.3 厂房自振特性分析 | 第33-38页 |
5.3.1 自振特性分析 | 第33-35页 |
5.3.2 参数反演后模型的计算结果的可信性验证 | 第35-36页 |
5.3.3 共振校核 | 第36页 |
5.3.4 厂房自振频率的比较分析 | 第36-38页 |
第六章 红石水电站厂房结构加固优化及灵敏度分析 | 第38-67页 |
6.1 优化模型建立 | 第38-43页 |
6.1.1 优化模型初选 | 第38-39页 |
6.1.2 优化模型的建立 | 第39-43页 |
6.2 优化实现过程及方法的选择 | 第43-44页 |
6.2.1 在优化设计分析中使用子结构 | 第43-44页 |
6.2.2 优化方法的选择 | 第44页 |
6.3 算例 | 第44-46页 |
6.4 优化结果及分析 | 第46-50页 |
6.4.1 主要考虑经济性得到的结果 | 第46-49页 |
6.4.2 主要考虑可行性得到的结果 | 第49-50页 |
6.4.3 优化结果及分析 | 第50页 |
6.5 灵敏度分析 | 第50-67页 |
6.5.1 得到的灵敏度曲线 | 第50-51页 |
6.5.2 灵敏度曲线分析 | 第51-67页 |
第七章 总结与展望 | 第67-70页 |
7.1 总结 | 第67-68页 |
7.2 展望 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |