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复合纤维风力机叶片多相材料结构拓扑优化设计与应用

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第一章 绪 论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 结构拓扑优化设计的研究现状

1.3 论文主要研究内容和技术路线

第二章 拓扑优化方法理论及复合纤维层合板理论

2.1 结构优化基本概念

2.2 结构拓扑优化的求解方法

2.3 基于独立连续映射法多相材料连续体拓扑优化模型建立与求解

2.3.1 基于ICM方法的多相材料结构拓扑优化数学模型

2.3.2 多相材料连续体结构拓扑优化的材料插值方法

2.3.3 单元删除准则

2.3.4 判别准则

2.3.5 优化收敛准则

2.4 基于ICM多相材料拓扑优化的算例验证

2.5 复合纤维层合板理论

2.5.1 单向板与层合板

2.5.2 层合板铺层设计

2.5.3 层合板的失效准则

2.6 本章小结

第三章 风力机叶片结构与建模

3.1 风力机叶片基本构造与基本参数

3.1.1 风力机叶片的基本构造

3.1.2 某1.5MW风力机叶片基本参数

3.2 风力机叶片有限元建模

3.3 本章小结

第四章 铺层参数对叶片结构静强度的影响分析

4.1.1 Box-Behnken试验设计

4.1.2 试验设计方案

4.1.3 试验设计及仿真分析

4.1.4 试验结果分析及静强度关系的建立

4.2 铺层参数对叶片结构静强度的宏观性影响

4.2.1 铺层角度与±45°铺层厚度比例对叶片强度的耦合影响

4.2.2 铺层角度与铺层顺序对叶片强度的耦合影响

4.2.3 ±45°铺层厚度比例与铺层顺序对叶片强度的耦合影响

4.3.1 较优铺层参数的值预测

4.3.2 较优值的铺层参数检验

4.4 本章小结

第五章 基于ICM法的风力机叶片结构拓扑优化设计

5.1.1 风力机叶片多相材料拓扑优化数学模型

5.1.2 位移约束下多相材料风力机叶片的拓扑优化模型的显式化

5.1.3 多相材料连续体结构拓扑优化的材料插值方法

5.1.4 位移约束下多相材料风力机叶片的拓扑优化模型求解

5.1.5 优化模型和求解算法的编程

5.2.1 Python语言在ABAQUS中的编程应用

5.2.2 Python编程实现ICM法的思路和步骤

5.3 风力机叶片多相材料拓扑优化

5.4 基于等代设计法的优化后叶片再设计

5.5 再设计后叶片的静强度校核

5.6 本章小结

总结与展望

总结

展望

参考文献

致谢

攻读硕士期间主要成果

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