蜂窝式压弯构件腹板局部稳定性试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 课题研究背景及目的 | 第11-12页 |
1.2 蜂窝构件研究与应用现状 | 第12-20页 |
1.2.1 国外研究与应用现状 | 第12-15页 |
1.2.2 国内研究与应用现状 | 第15-20页 |
1.3 薄板局部稳定性分析理论 | 第20-25页 |
1.3.1 板的屈曲特点 | 第20页 |
1.3.2 小挠度理论的基本假定 | 第20-21页 |
1.3.3 大挠度理论板的微分方程 | 第21-24页 |
1.3.4 板的屈曲理论在钢结构设计中的应用 | 第24-25页 |
1.4 本文研究内容及方法 | 第25-27页 |
第二章 试验结果与分析 | 第27-45页 |
2.1 试验概况 | 第27-31页 |
2.1.1 试验内容及目的 | 第27页 |
2.1.2 材性试验 | 第27-29页 |
2.1.3 试件制作 | 第29-31页 |
2.2 试验方法 | 第31-32页 |
2.2.1 试验装置 | 第31-32页 |
2.2.2 试验加载方案设计 | 第32页 |
2.3 初始缺陷测量 | 第32-33页 |
2.4 测点布置 | 第33-36页 |
2.4.1 位移计布置 | 第34页 |
2.4.2 应变片布置 | 第34-36页 |
2.5 试验结果分析 | 第36-45页 |
2.5.1 试验过程 | 第36-37页 |
2.5.2 破坏现象及破坏形态 | 第37-38页 |
2.5.3 试验曲线及应变应力分布图 | 第38-42页 |
2.5.4 试验结果分析 | 第42-43页 |
2.5.5 参数对比 | 第43-45页 |
第三章 蜂窝压弯构件腹板局部稳定性影响因素分析 | 第45-63页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第45-50页 |
3.1.1 模型单元及材料本构关系 | 第45-46页 |
3.1.2 ANSYS程序中的屈曲分析 | 第46-47页 |
3.1.3 模型网格划分及边界条件 | 第47-48页 |
3.1.4 计算方法选取 | 第48-49页 |
3.1.5 材料的属性和初始缺陷的模拟 | 第49-50页 |
3.2 ANSYS模拟与试验对比 | 第50-52页 |
3.2.1 变形对比 | 第50-51页 |
3.2.2 荷载-位移曲线对比 | 第51-52页 |
3.3 影响因素分析 | 第52-63页 |
3.3.1 竖向开孔率的影响 | 第53-56页 |
3.3.2 腹板高厚比的影响 | 第56-58页 |
3.3.3 翼缘对腹板的约束作用 | 第58-63页 |
第四章 腹板局部稳定设计方法 | 第63-77页 |
4.1 压弯构件中腹板的弹性和弹塑性屈曲 | 第63-66页 |
4.2 蜂窝构件腹板局部稳定分析 | 第66-68页 |
4.3 蜂窝构件腹板局部稳定公式 | 第68-77页 |
4.3.1 弹性屈曲荷载公式 | 第68-72页 |
4.3.2 高厚比限值公式 | 第72-77页 |
第五章 结论与展望 | 第77-79页 |
5.1 结论 | 第77页 |
5.2 展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-83页 |
作者简介及在学成果 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |