摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 研究课题的提出 | 第9-11页 |
1.3 国内外相关研究现状 | 第11-18页 |
1.3.1 国外关于拼合冷弯薄壁型钢受弯构件的研究现状 | 第11-14页 |
1.3.2 国内关于拼合冷弯薄壁型钢受弯构件的研究现状 | 第14页 |
1.3.3 冷弯薄壁型钢受弯构件的主要设计方法 | 第14-18页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第18-19页 |
第二章 偏心边缘荷载下四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁受弯承载力试验的数值模拟分析 | 第19-37页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 Reynaud L. Serrette 试验简介 | 第19-24页 |
2.2.1 试件设计 | 第20页 |
2.2.2 试验装置及测点布置 | 第20-22页 |
2.2.3 加载制度及试验结果 | 第22-24页 |
2.3 四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁构件试验的非线性有限元分析 | 第24-31页 |
2.3.1 分析步骤 | 第24页 |
2.3.2 单元类型选取 | 第24-25页 |
2.3.3 本文有限元模型的特点 | 第25-26页 |
2.3.4 几何模型的建立 | 第26-27页 |
2.3.5 网格划分及螺钉位置处耦合 | 第27-28页 |
2.3.6 接触状态的建立 | 第28-29页 |
2.3.7 边界约束和荷载的施加 | 第29页 |
2.3.8 特征值屈曲分析 | 第29-30页 |
2.3.9 初始缺陷的施加 | 第30-31页 |
2.3.10 结构非线性分析及结果后处理 | 第31页 |
2.4 四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁有限元模型的验证 | 第31-36页 |
2.4.1 破坏模式对比分析 | 第31-35页 |
2.4.2 荷载-竖向位移曲线对比分析 | 第35-36页 |
2.4.3 极限承载力对比分析 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 纯弯作用下四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁受弯承载力影响因素研究 | 第37-100页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 计算模型 | 第37页 |
3.3 试件设计 | 第37-39页 |
3.4 有限元分析方法 | 第39-41页 |
3.5 截面高厚比对四肢拼合箱梁受弯承载力的影响 | 第41-57页 |
3.5.1 有限元分析破坏模式 | 第41-53页 |
3.5.2 荷载-竖向位移曲线 | 第53-55页 |
3.5.3 有限元分析极限抗弯承载力 | 第55-57页 |
3.6 截面宽厚比对四肢拼合箱梁受弯承载力的影响 | 第57-74页 |
3.6.1 有限元分析破坏模式 | 第58-70页 |
3.6.2 荷载-竖向位移曲线 | 第70-71页 |
3.6.3 有限元分析极限抗弯承载力 | 第71-74页 |
3.7 截面宽高比对四肢拼合箱梁受弯承载力的影响 | 第74-77页 |
3.7.1 荷载-竖向位移曲线 | 第74-75页 |
3.7.2 有限元分析极限抗弯承载力 | 第75-77页 |
3.8 构件跨高比对四肢拼合箱梁受弯承载力的影响 | 第77-92页 |
3.8.1 板件厚度 t=1mm 时跨高比变参数分析 | 第77-83页 |
3.8.2 板件厚度 t=1.7mm 时跨高比变参数分析 | 第83-92页 |
3.9 材料屈服强度对四肢拼合箱梁受弯承载力的影响 | 第92-94页 |
3.10 板件厚度对四肢拼合箱梁受弯承载力的影响 | 第94-95页 |
3.11 螺钉间距对四肢拼合箱梁受弯承载力的影响 | 第95-98页 |
3.12 本章小结 | 第98-100页 |
第四章 纯弯作用下四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁受弯承载力的实用计算方法研究 | 第100-110页 |
4.1 引言 | 第100页 |
4.2 四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁截面的简化 | 第100-101页 |
4.3 四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁受弯承载力的实用计算方法的推导 | 第101-102页 |
4.4 系数η的确定 | 第102-105页 |
4.5 四肢拼合冷弯薄壁型钢箱梁受弯承载力实用计算公式的验证 | 第105-107页 |
4.6 四肢拼合箱梁实用计算方法与直接强度法的对比分析 | 第107-109页 |
4.7 本章小结 | 第109-110页 |
第五章 结论和展望 | 第110-113页 |
5.1 结论 | 第110-111页 |
5.2 今后尚待研究的问题 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-116页 |
攻读硕士学位期间参与科研和获奖情况 | 第116-117页 |
致谢 | 第117页 |