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简介
本书是以核动力工程中的反应堆容器,石油化工、给水工程中的贮液容器,近海工程中的油罐等的建造为工程背景,以长期从事板与壳体结构静、动力学领域中的教学工作、科学研究工作成果为依据,并参考国内外同行专家的近期成就,分两部分内容编写而成的一部学术专著。该书内容十分丰富,它既包含复杂结构的流固耦联振动分析,又包含复杂结构的抗屈曲理论研究与应用。它在基本假设的引进、合理的力学模型的建立、理论分析计算公式的推导、流固耦联模型试验中相似关系的确定、非接触光测实验方法的应用等方面,均有不少创新之处。 本书可作为工程力学、结构工程等专业高年级本科生、硕士生、博士生的学习资料,高校力学教师、有关科研单位、设计院的研究人员、设计者、工程师的参考之用。
目录
目录
上篇 圆柱薄壳容器的振动
第1章 薄壳贮液容器振动问题的基本方程
1.1 壳体基本方程
1.1.1 正交曲线坐标系
1.1.2 正交曲线坐标系中的弹性力学几何关系
1.1.3 薄壳的基本假设
1.1.4 薄壳的正交曲线坐标
1.1.5 薄壳的几何方程
1.1.6 薄壳的物理方程
1.1.7 壳体的平衡微分方程
1.1.8 壳体的边界条件
1.1.9 圆柱薄壳基本控制方程及在法向荷载下的弯曲
1.2 流体运动基本方程
1.2.1 连续性方程
1.2.2 运动方程
1.2.3 势流问题
1.2.4 初始条件
1.2.5 边界条件
第2章 圆柱薄壳振动问题的级数解法
2.1 圆柱薄壳振动问题的基本方程
2.2 正交函数系
2.3 正交函数展开法解圆柱薄壳振动特征值问题
第3章 短圆柱形弹性贮液容器的自振特性分析及基频近似计算
3.1 概述
3.2 基于剪切梁变形理论的圆柱形贮液容器的自由振动方程
3.2.1 无液体时的自振频率与振型
3.2.2 有液体时的自振频率与振型
3.3 数值算例
3.4 关于流固耦合效应的讨论
3.5 圆柱形弹性贮液容器基频的近似计算
3.5.1 未含液体时的基频计算
3.5.2 含液体时的基频计算
第4章 考虑提离效应的非锚固圆柱形贮液容器摆动分析
4.1 概述
4.2 刚性圆柱形容器中液体的响应
4.3 刚性容器的基底荷载和等效的力学模型
4.4 等效力学体系的运动方程
4.5 数值算例
第5章 复杂组合壳体结构——快增殖反应堆堆本体系统的地震响应计算分析
5.1 结构概述
5.2 计算模型简介
5.3 堆本体主系统的动力特性分析结果
5.3.1 结构动力特性
5.3.2 温度及加工偏差对结构动力特性的影响
5.4 堆本体主系统的地震响应时程结果
5.5 结果分析及结论
第6章 快增殖反应堆主容器内流固耦合问题计算分析
6.1 概述
6.2 计算模型简介
6.3 主容器流固耦合系统的动力特性计算结果
6.3.1 流固耦合效应对结构动力特性的影响
6.3.2 温度及加工偏差对结构动力特性的影响
6.4 堆内液体晃动问题计算分析
第7章 快堆试验模型流体晃动问题的简化分析模型及动强度简化计算
7.1 概述
7.2 试验模型的计算简图
7.3 基本假设
7.4 在水平地震作用下的运动方程
7.5 容器的动力特性分析
7.5.1 计算等效质量M〓
7.5.2 计算刚度系数及自振频率
7.5.3 几种特殊情况
7.6 几点结论
7.7 地震地面运动在结构中引起的作用力
7.8 最大基底剪力和最大倾覆力矩
7.9 强度校核
7.9.1 最大剪应力
7.9.2 最大弯曲应力(产生在基底横截面上)
7.9.3 模型轴向静压应力
第8章 在水平地震激励下快堆主容器及热屏蔽最大液动压力计算
8.1 概述
8.2 计算模型
8.3 刚性内池壁的液动压力
8.4 刚性环池外壁的液动压力
8.5 柔性圆筒壁的液动压力
8.6 内、外池壁均为柔性的环形容器
8.7 内壁为刚性、外壁为柔性的环形容器
8.8 两道热屏蔽形成的环形容器
8.9 结论
第9章 圆柱薄壳贮液容器振动的试验研究方法
9.1 常用试验研究方法
9.2 相似理论的基本定理
9.2.1 相似第一定理
9.2.2 相似第二定理
9.2.3 相似第三定理
9.2.4 确定相似准则的方法
9.3 流体动力模型试验的相似关系
9.4 圆柱薄壳贮液容器动力试验的动力相似关系
9.4.1 结构动力相似关系分析
9.4.2 圆柱薄壳容器结构动力相似关系的修正
9.4.3 圆柱薄壳容器结构中流体参数的动力相似关系
9.5 模型试验的主要步骤
9.6 圆柱薄壳贮液容器振动试验的设备和仪器介绍
9.6.1 圆柱薄壳贮液容器振动试验的设备
9.6.2 地震模拟振动台试验
9.6.3 圆柱薄壳贮液容器振动试验的数据采集和测量仪器
9.7 圆柱薄壳贮液容器动力特性测试和抗震试验一般步骤
第10章 快堆容器流固耦合模型动力相似关系研究
10.1 概述
10.2 反应堆容器模型试验的基本动力相似关系
10.2.1 重力失真动力模型的建立
10.2.2 数值模拟法评估流固耦合模型重力失真效应影响的方法
10.2.3 某25MWe快堆容器1:6.25动力试验模型示例
10.3 几何变态的流固耦合动力试验模型
10.3.1 几何变态动力模型的建立
10.3.2 某1340MWe快中子增殖反应堆1:10振动台试验模型示例
10.4 结论
第11章 地震作用下座式快堆钠池液面晃动的试验研究
11.1 概述
11.2 快堆模型振动台试验
11.2.1 试验模型及试验设备
11.2.2 模型试验的动力相似关系
11.2.3 模型试验的测点布置
11.2.4 模型振动台试验的加载顺序
11.3 环形储液结构中液体自振频率的解析解
11.4 试验结果及分析
11.4.1 结构及环域液体晃动的动力特性
11.4.2 液面晃动波高
11.5 结论
第12章 中国实验快堆堆本体地震响应振动台试验研究
12.1 概述
12.2 试验方案
12.2.1 振动台试验内容简介
12.2.2 模型试验动力相似关系
12.2.3 台面输入和测点布置
12.3 中国实验快堆堆本体模型地震响应
12.3.1 整体结构梁式振动基频
12.3.2 试验模型地震响应
12.4 中国实验快堆堆本体抗震性能试验研究主要结果
下篇 圆柱薄壳容器的屈曲
第13章 壳体屈曲的基本概念和基本理论
13.1 概述
13.2 屈曲问题的分类
13.2.1 按结构的承载形式分类
13.2.2 按结构屈曲时的材料性质分类
13.2.3 按临界状态的特性分类
13.3 弹性屈曲和塑性屈曲
13.3.1 临界荷载值概念上的区别
13.3.2 计算理论方面的区别
13.4 动态屈曲问题的特点
13.5 壳体屈曲基本理论
13.5.1 壳体小挠度屈曲理论
13.5.2 前屈曲一致理论
13.5.3 非线性大挠度屈曲理论
13.5.4 非线性缺陷理论
第14章 屈曲准则
14.1 概述
14.2 结构静力屈曲准则
14.2.1 静力准则
14.2.2 动力准则
14.2.3 能量准则
14.2.4 初缺陷准则
14.3 结构第一类动力屈曲问题的屈曲准则——参数共振准则
14.4 结构第二类动力屈曲问题的屈曲准则
14.4.1 B-R运动准则
14.4.2 变形发散准则
14.4.3 能量准则
14.4.4 初缺陷放大准则
14.4.5 拟静力冲击屈曲准则
14.4.6 分叉准则
14.4.7 不确定性准则
第15章 薄壁圆柱壳在地震地面运动激励下的屈曲行为
15.1 薄壁圆柱壳在静水平剪切力作用下的屈曲行为
15.1.1 前屈曲边界条件和薄膜应力
15.1.2 屈曲的基本方程
15.1.3 屈曲荷载及屈曲模态
15.2 薄壁圆柱壳在水平周期荷载作用下的屈曲行为
15.2.1 动力屈曲的基本方程
15.2.2 动力屈曲的马丢-希拉方程
15.2.3 动力屈曲的数值分析
15.3 短圆柱薄壳抗震屈曲的设计方法
15.3.1 薄壁圆柱壳同时受到水平与竖直地震作用时的设计方法
15.3.2 考虑温度效应对薄壁圆柱壳屈曲强度影响时的设计方法
15.3.3 日本快堆主容器抗震屈曲设计规程
第16章 复杂组合旋转壳和开孔补强旋转薄壳的屈曲强度
16.1 实验模型的有限元计算与分析
16.1.1 室温条件下实验模型的抗屈曲有限元计算与分析
16.1.2 高温条件下实验模型的抗屈曲理论计算与分析
16.2 完善结构形式的主容器的抗屈曲有限元计算与分析
16.2.1 反应堆堆本体计算模型
16.2.2 计算结果与分析
16.2.3 结论
16.3 非完善结构形式的主容器的抗屈曲有限元计算与分析
16.3.1 初始缺陷位于裙座时的屈曲分析
16.3.2 初始缺陷位于主圆柱壳时的屈曲分析
16.4 开孔补强旋转薄壳在水平和垂直地震共同作用下的屈曲分析
16.4.1 荷载与计算模型
16.4.2 对不开孔的堆本体结构的计算结果
16.4.3 对开孔并用套筒补强的堆本体结构的计算结果
第17章 贮液或潜浸于液体中的圆柱薄壳在地震激励下的屈曲行为
17.1 在水平激励下的充液壳体的动力稳定性
17.2 非固定支撑贮液罐在横向荷载作用下的后屈曲
17.3 潜浸于液体中的同轴圆柱薄壳在地震激励下的动屈曲
17.3.1 确定FBR原型的液压分布特性和屈曲压力
17.3.2 动力屈曲实验
17.3.3 试验结果
17.3.4 屈曲开始时刻(屈曲门槛)压力分布的估算
17.3.5 动态屈曲压力与静态屈曲压力的比较及次谐波振动的影响
第18章 短圆柱薄壳抗屈曲性能实验分析原理
18.1 短圆柱薄壳失稳临界荷载的理论解析分析概述
18.2 短圆柱壳屈曲强度工程估算方法和近似分析方法
18.2.1 剪切屈曲强度估算公式
18.2.2 弯曲屈曲强度估算公式
18.2.3 轴向屈曲强度估算公式
18.2.4 剪切屈曲和弯曲屈曲间的相互作用及轴向荷载对它们的附加影响
18.2.5 实验模型静态屈曲的估算分析实例
18.2.6 短圆柱薄壳抗横切力弹-塑性屈曲强度值近似分析法(φ方法)
18.3 短圆柱薄壳抗横切力屈曲性能试验
18.3.1 概述
18.3.2 屈曲性能试验内容和试验模型
18.3.3 模型屈曲强度预分析
18.3.4 试验简介
18.3.5 实验分析和小结
18.4 实验-数值、近似解析混合分析方法
18.4.1 概述
18.4.2 混合分析方法的折合系数η和结构屈曲强度值〓的确定
18.5 模型屈曲强度试验及其相似性原理
18.5.1 屈曲强度检测
18.5.2 弹塑性屈曲模型实验相似条件
18.5.3 模型与结构原型的屈曲强度值相似换算
18.6 模型初始曲面和屈曲模态的光力学检测方法
18.6.1 物理原理和相移技术
18.6.2 模型初始曲面的检测
18.6.3 实测屈曲模态
18.6.4 系统精度分析
第19章 座式快堆堆本体结构模拟试验
19.1 短圆柱壳屈曲强度实验综述
19.2 形状测量光力学方法应用于屈曲实验
19.2.1 应用云纹法检测该模型的初始曲面
19.2.2 应用云纹法测量模型的屈曲模态
19.3 测定座式快堆堆本体模拟体试验模型(第二类试验模型)的静态屈曲荷载
19.3.1 简化力学模型
19.3.2 加载系统和试验台架
19.3.3 屈曲强度预分析
19.3.4 试验简介
19.3.5 小结
19.4 堆本体整体结构原型屈曲强度推算
19.4.1 修正的工程近似分析(准则法)(折合系数η)
19.4.2 修正的线弹性有限元法(折合系数〓)
19.4.3 修正的φ方法(折合系数〓)
19.4.4 屈曲强度的模拟试验值换算
19.4.5 小结
19.5 座式快堆堆本体整体结构剪-弯屈曲模型振动台试验分析
19.5.1 模拟体模型振动台试验
19.5.2 试验组织与实施
19.5.3 试验结果
19.5.4 综合分析
19.5.5 小结
19.6 结论
参考文献
上篇 圆柱薄壳容器的振动
第1章 薄壳贮液容器振动问题的基本方程
1.1 壳体基本方程
1.1.1 正交曲线坐标系
1.1.2 正交曲线坐标系中的弹性力学几何关系
1.1.3 薄壳的基本假设
1.1.4 薄壳的正交曲线坐标
1.1.5 薄壳的几何方程
1.1.6 薄壳的物理方程
1.1.7 壳体的平衡微分方程
1.1.8 壳体的边界条件
1.1.9 圆柱薄壳基本控制方程及在法向荷载下的弯曲
1.2 流体运动基本方程
1.2.1 连续性方程
1.2.2 运动方程
1.2.3 势流问题
1.2.4 初始条件
1.2.5 边界条件
第2章 圆柱薄壳振动问题的级数解法
2.1 圆柱薄壳振动问题的基本方程
2.2 正交函数系
2.3 正交函数展开法解圆柱薄壳振动特征值问题
第3章 短圆柱形弹性贮液容器的自振特性分析及基频近似计算
3.1 概述
3.2 基于剪切梁变形理论的圆柱形贮液容器的自由振动方程
3.2.1 无液体时的自振频率与振型
3.2.2 有液体时的自振频率与振型
3.3 数值算例
3.4 关于流固耦合效应的讨论
3.5 圆柱形弹性贮液容器基频的近似计算
3.5.1 未含液体时的基频计算
3.5.2 含液体时的基频计算
第4章 考虑提离效应的非锚固圆柱形贮液容器摆动分析
4.1 概述
4.2 刚性圆柱形容器中液体的响应
4.3 刚性容器的基底荷载和等效的力学模型
4.4 等效力学体系的运动方程
4.5 数值算例
第5章 复杂组合壳体结构——快增殖反应堆堆本体系统的地震响应计算分析
5.1 结构概述
5.2 计算模型简介
5.3 堆本体主系统的动力特性分析结果
5.3.1 结构动力特性
5.3.2 温度及加工偏差对结构动力特性的影响
5.4 堆本体主系统的地震响应时程结果
5.5 结果分析及结论
第6章 快增殖反应堆主容器内流固耦合问题计算分析
6.1 概述
6.2 计算模型简介
6.3 主容器流固耦合系统的动力特性计算结果
6.3.1 流固耦合效应对结构动力特性的影响
6.3.2 温度及加工偏差对结构动力特性的影响
6.4 堆内液体晃动问题计算分析
第7章 快堆试验模型流体晃动问题的简化分析模型及动强度简化计算
7.1 概述
7.2 试验模型的计算简图
7.3 基本假设
7.4 在水平地震作用下的运动方程
7.5 容器的动力特性分析
7.5.1 计算等效质量M〓
7.5.2 计算刚度系数及自振频率
7.5.3 几种特殊情况
7.6 几点结论
7.7 地震地面运动在结构中引起的作用力
7.8 最大基底剪力和最大倾覆力矩
7.9 强度校核
7.9.1 最大剪应力
7.9.2 最大弯曲应力(产生在基底横截面上)
7.9.3 模型轴向静压应力
第8章 在水平地震激励下快堆主容器及热屏蔽最大液动压力计算
8.1 概述
8.2 计算模型
8.3 刚性内池壁的液动压力
8.4 刚性环池外壁的液动压力
8.5 柔性圆筒壁的液动压力
8.6 内、外池壁均为柔性的环形容器
8.7 内壁为刚性、外壁为柔性的环形容器
8.8 两道热屏蔽形成的环形容器
8.9 结论
第9章 圆柱薄壳贮液容器振动的试验研究方法
9.1 常用试验研究方法
9.2 相似理论的基本定理
9.2.1 相似第一定理
9.2.2 相似第二定理
9.2.3 相似第三定理
9.2.4 确定相似准则的方法
9.3 流体动力模型试验的相似关系
9.4 圆柱薄壳贮液容器动力试验的动力相似关系
9.4.1 结构动力相似关系分析
9.4.2 圆柱薄壳容器结构动力相似关系的修正
9.4.3 圆柱薄壳容器结构中流体参数的动力相似关系
9.5 模型试验的主要步骤
9.6 圆柱薄壳贮液容器振动试验的设备和仪器介绍
9.6.1 圆柱薄壳贮液容器振动试验的设备
9.6.2 地震模拟振动台试验
9.6.3 圆柱薄壳贮液容器振动试验的数据采集和测量仪器
9.7 圆柱薄壳贮液容器动力特性测试和抗震试验一般步骤
第10章 快堆容器流固耦合模型动力相似关系研究
10.1 概述
10.2 反应堆容器模型试验的基本动力相似关系
10.2.1 重力失真动力模型的建立
10.2.2 数值模拟法评估流固耦合模型重力失真效应影响的方法
10.2.3 某25MWe快堆容器1:6.25动力试验模型示例
10.3 几何变态的流固耦合动力试验模型
10.3.1 几何变态动力模型的建立
10.3.2 某1340MWe快中子增殖反应堆1:10振动台试验模型示例
10.4 结论
第11章 地震作用下座式快堆钠池液面晃动的试验研究
11.1 概述
11.2 快堆模型振动台试验
11.2.1 试验模型及试验设备
11.2.2 模型试验的动力相似关系
11.2.3 模型试验的测点布置
11.2.4 模型振动台试验的加载顺序
11.3 环形储液结构中液体自振频率的解析解
11.4 试验结果及分析
11.4.1 结构及环域液体晃动的动力特性
11.4.2 液面晃动波高
11.5 结论
第12章 中国实验快堆堆本体地震响应振动台试验研究
12.1 概述
12.2 试验方案
12.2.1 振动台试验内容简介
12.2.2 模型试验动力相似关系
12.2.3 台面输入和测点布置
12.3 中国实验快堆堆本体模型地震响应
12.3.1 整体结构梁式振动基频
12.3.2 试验模型地震响应
12.4 中国实验快堆堆本体抗震性能试验研究主要结果
下篇 圆柱薄壳容器的屈曲
第13章 壳体屈曲的基本概念和基本理论
13.1 概述
13.2 屈曲问题的分类
13.2.1 按结构的承载形式分类
13.2.2 按结构屈曲时的材料性质分类
13.2.3 按临界状态的特性分类
13.3 弹性屈曲和塑性屈曲
13.3.1 临界荷载值概念上的区别
13.3.2 计算理论方面的区别
13.4 动态屈曲问题的特点
13.5 壳体屈曲基本理论
13.5.1 壳体小挠度屈曲理论
13.5.2 前屈曲一致理论
13.5.3 非线性大挠度屈曲理论
13.5.4 非线性缺陷理论
第14章 屈曲准则
14.1 概述
14.2 结构静力屈曲准则
14.2.1 静力准则
14.2.2 动力准则
14.2.3 能量准则
14.2.4 初缺陷准则
14.3 结构第一类动力屈曲问题的屈曲准则——参数共振准则
14.4 结构第二类动力屈曲问题的屈曲准则
14.4.1 B-R运动准则
14.4.2 变形发散准则
14.4.3 能量准则
14.4.4 初缺陷放大准则
14.4.5 拟静力冲击屈曲准则
14.4.6 分叉准则
14.4.7 不确定性准则
第15章 薄壁圆柱壳在地震地面运动激励下的屈曲行为
15.1 薄壁圆柱壳在静水平剪切力作用下的屈曲行为
15.1.1 前屈曲边界条件和薄膜应力
15.1.2 屈曲的基本方程
15.1.3 屈曲荷载及屈曲模态
15.2 薄壁圆柱壳在水平周期荷载作用下的屈曲行为
15.2.1 动力屈曲的基本方程
15.2.2 动力屈曲的马丢-希拉方程
15.2.3 动力屈曲的数值分析
15.3 短圆柱薄壳抗震屈曲的设计方法
15.3.1 薄壁圆柱壳同时受到水平与竖直地震作用时的设计方法
15.3.2 考虑温度效应对薄壁圆柱壳屈曲强度影响时的设计方法
15.3.3 日本快堆主容器抗震屈曲设计规程
第16章 复杂组合旋转壳和开孔补强旋转薄壳的屈曲强度
16.1 实验模型的有限元计算与分析
16.1.1 室温条件下实验模型的抗屈曲有限元计算与分析
16.1.2 高温条件下实验模型的抗屈曲理论计算与分析
16.2 完善结构形式的主容器的抗屈曲有限元计算与分析
16.2.1 反应堆堆本体计算模型
16.2.2 计算结果与分析
16.2.3 结论
16.3 非完善结构形式的主容器的抗屈曲有限元计算与分析
16.3.1 初始缺陷位于裙座时的屈曲分析
16.3.2 初始缺陷位于主圆柱壳时的屈曲分析
16.4 开孔补强旋转薄壳在水平和垂直地震共同作用下的屈曲分析
16.4.1 荷载与计算模型
16.4.2 对不开孔的堆本体结构的计算结果
16.4.3 对开孔并用套筒补强的堆本体结构的计算结果
第17章 贮液或潜浸于液体中的圆柱薄壳在地震激励下的屈曲行为
17.1 在水平激励下的充液壳体的动力稳定性
17.2 非固定支撑贮液罐在横向荷载作用下的后屈曲
17.3 潜浸于液体中的同轴圆柱薄壳在地震激励下的动屈曲
17.3.1 确定FBR原型的液压分布特性和屈曲压力
17.3.2 动力屈曲实验
17.3.3 试验结果
17.3.4 屈曲开始时刻(屈曲门槛)压力分布的估算
17.3.5 动态屈曲压力与静态屈曲压力的比较及次谐波振动的影响
第18章 短圆柱薄壳抗屈曲性能实验分析原理
18.1 短圆柱薄壳失稳临界荷载的理论解析分析概述
18.2 短圆柱壳屈曲强度工程估算方法和近似分析方法
18.2.1 剪切屈曲强度估算公式
18.2.2 弯曲屈曲强度估算公式
18.2.3 轴向屈曲强度估算公式
18.2.4 剪切屈曲和弯曲屈曲间的相互作用及轴向荷载对它们的附加影响
18.2.5 实验模型静态屈曲的估算分析实例
18.2.6 短圆柱薄壳抗横切力弹-塑性屈曲强度值近似分析法(φ方法)
18.3 短圆柱薄壳抗横切力屈曲性能试验
18.3.1 概述
18.3.2 屈曲性能试验内容和试验模型
18.3.3 模型屈曲强度预分析
18.3.4 试验简介
18.3.5 实验分析和小结
18.4 实验-数值、近似解析混合分析方法
18.4.1 概述
18.4.2 混合分析方法的折合系数η和结构屈曲强度值〓的确定
18.5 模型屈曲强度试验及其相似性原理
18.5.1 屈曲强度检测
18.5.2 弹塑性屈曲模型实验相似条件
18.5.3 模型与结构原型的屈曲强度值相似换算
18.6 模型初始曲面和屈曲模态的光力学检测方法
18.6.1 物理原理和相移技术
18.6.2 模型初始曲面的检测
18.6.3 实测屈曲模态
18.6.4 系统精度分析
第19章 座式快堆堆本体结构模拟试验
19.1 短圆柱壳屈曲强度实验综述
19.2 形状测量光力学方法应用于屈曲实验
19.2.1 应用云纹法检测该模型的初始曲面
19.2.2 应用云纹法测量模型的屈曲模态
19.3 测定座式快堆堆本体模拟体试验模型(第二类试验模型)的静态屈曲荷载
19.3.1 简化力学模型
19.3.2 加载系统和试验台架
19.3.3 屈曲强度预分析
19.3.4 试验简介
19.3.5 小结
19.4 堆本体整体结构原型屈曲强度推算
19.4.1 修正的工程近似分析(准则法)(折合系数η)
19.4.2 修正的线弹性有限元法(折合系数〓)
19.4.3 修正的φ方法(折合系数〓)
19.4.4 屈曲强度的模拟试验值换算
19.4.5 小结
19.5 座式快堆堆本体整体结构剪-弯屈曲模型振动台试验分析
19.5.1 模拟体模型振动台试验
19.5.2 试验组织与实施
19.5.3 试验结果
19.5.4 综合分析
19.5.5 小结
19.6 结论
参考文献
圆柱薄壳容器的振动与屈曲
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