【摘 要】
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由于计算机软硬件技术的飞速发展,船舶设计的趋势正在发生变化,从原来的基于规范设计向基于结构分析的设计转变。尽管基于结构分析的设计方法越趋成熟,有限元船体结构分析也十分可靠,但是规范设计法,经过几个世纪的发展完善和实践证明,包含了及其完善深刻的海洋学内容,地位不可取代。本文的目的是结合以上两种设计方法,考虑所有在船舶寿命期内影响其结构安全及性能的因素,从而获得最优化的设计方案,既满足结构设计所要满足
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由于计算机软硬件技术的飞速发展,船舶设计的趋势正在发生变化,从原来的基于规范设计向基于结构分析的设计转变。尽管基于结构分析的设计方法越趋成熟,有限元船体结构分析也十分可靠,但是规范设计法,经过几个世纪的发展完善和实践证明,包含了及其完善深刻的海洋学内容,地位不可取代。本文的目的是结合以上两种设计方法,考虑所有在船舶寿命期内影响其结构安全及性能的因素,从而获得最优化的设计方案,既满足结构设计所要满足的性能,又具有足够的安全性。
本文结合运用了设计规范和有限元分析技术。规范用于“载荷计算”和“分析结果校核”部分,有限元法用于“施加载荷”和“结构强度分析“部分。,施加在结果上载荷包括结构自重、货物(风机塔筒)重量、静水压力和波浪载荷。结构强度的校核分析基于有限元软件;结构载荷计算与分析规范采用ABS和DNV。基于结构分析规范,本文考虑了两种典型工况:一种是满载工况,最大吃水;另一种是空载工况,最小吃水。均采用有限元方法进行了分析。在计算结构载荷时,每种工况下的载荷均采用ABS和DNV的规范分别计算。在有限元建模时,为了结构响应更为准确,采用了完整的全船模型。在施加载荷时,采用了ANSYS的APDL语言,编辑载荷/压力的表格进行加载。在强度校核时,给出了结构的各项响应,例如应力和扭曲变形,并将之与规范中的许用值比较。由于该风电安装船是由散货船改装而来,因此适用于ABS和DNV的相关规范。
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本论文简单介绍了以磷石膏,碳酸氢铵和氯化钾为原料,采用二步转化法生产硫酸钾的新工艺,主要研究了第二步的理论基础——50℃下K,NH//Cl,SO-HO四元交互体系的相平衡,采用湿渣法测得了该体系的溶解度数据,分别绘制了该体系中所包含的四个三元体系(KCl-KSO-HO,NHCl-(NH)SO-HO,KCl-NHCl-HO,KSO-(NH)SO-HO)的50℃等温相图以及该四元体系50℃时的干基图.
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该文对CO2加氢合成低碳烯烃反应催化剂、CO2的吸附、反应机理、影响低碳烯烃选择性的因素等相关研究进行了综述,并针对前人研究工作的不足,确定了该文研究工作.首先对该反应系统做了详尽的热力学分析,讨论了反应平衡态下低碳烯烃的最大平衡组成和反应条件对反应平衡态组成的影响.对铁镍双金属催化剂进行了动力学正交实验,在烷基机理和亚烷基机理、烯烃再吸附机理的基础上建立了基于反应详细机理的动力学模型,并对模型参
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丝素蛋白材料用于生物医药和生物技术上拥有良好物理化学性能和生物相容性。丝素蛋白材料多通过再生法获得,以适应各种应用。为解决再生丝素材料硬而脆,韧性小的难题,同时为了增加以丝素材料作为药物释放载体时的比表面积,提高载药量和准确控制药物释放。本文采用自制的天然非水溶性丝素粉体(NSFP)与生物医用聚氨酯(BPU)进行共混纺丝,用作药物的载体,制成药物释放系统。研究了NSFP和BPU共混纺丝液的流变性能
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