摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 冷却塔简介 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第12-13页 |
第二章 三维有限元理论 | 第13-22页 |
2.1 有限元法介绍 | 第13页 |
2.2 有限元的基本理论 | 第13-17页 |
2.3 ANSYS实体单元与壳单元介绍 | 第17-22页 |
第三章 旋转壳内力分析理论 | 第22-32页 |
3.1 旋转壳力学分析 | 第22-29页 |
3.1.1 基本假设 | 第22页 |
3.1.2 旋转壳正交曲线坐标 | 第22-23页 |
3.1.3 旋转壳变形 | 第23-25页 |
3.1.4 旋转壳内力 | 第25-28页 |
3.1.5 内力与变形之间关系 | 第28-29页 |
3.2 旋转壳平衡方程 | 第29-32页 |
3.2.1 有矩理论 | 第29-30页 |
3.2.2 无矩理论 | 第30-32页 |
第四章 双曲线冷却塔对比分析 | 第32-73页 |
4.1 工程概况 | 第32-34页 |
4.2 不同单元有限元建模 | 第34-38页 |
4.2.1 实体单元冷却塔合理网格密度探究 | 第36-38页 |
4.3 内力提取位置及实体单元内力提取方法 | 第38-40页 |
4.4 冷却塔一般荷载的确定 | 第40-44页 |
4.4.1 自重 | 第40页 |
4.4.2 风荷载 | 第40-43页 |
4.4.3 温度作用 | 第43-44页 |
4.5 双曲线冷却塔的力学性能分析 | 第44-68页 |
4.5.1 自重作用下冷却塔受力分析 | 第44-47页 |
4.5.2 自重作用下两种单元冷却塔内力对比 | 第47-50页 |
4.5.3 风荷载作用下冷却塔受力分析 | 第50-56页 |
4.5.4 风荷载作用下两种单元冷却塔内力对比 | 第56-59页 |
4.5.5 升温20度作用下冷却塔受力分析 | 第59-62页 |
4.5.6 升温20度作用下两种单元冷却塔内力对比 | 第62-65页 |
4.5.7 降温20度作用下冷却塔受力分析 | 第65-68页 |
4.6 模态分析 | 第68-73页 |
4.6.1 模态解的原理 | 第68-69页 |
4.6.2 冷却塔动力特性结果及频率对比 | 第69-73页 |
第五章 冷却塔塔筒配筋及对比 | 第73-80页 |
5.1 塔筒钢筋布置设计难点 | 第73-74页 |
5.2 配筋原理及过程介绍 | 第74-78页 |
5.3 冷却塔配筋量对比 | 第78-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
在学期间发表的论著及取得的科研成果 | 第86页 |