不锈钢芯板结构芯管剪切性能试验研究与有限元分析
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 蜂窝板的研究与应用 | 第14-20页 |
1.2.1 蜂窝板的结构和特点 | 第14-16页 |
1.2.2 蜂窝板的制备方法 | 第16-18页 |
1.2.3 蜂窝板的研究进展及应用概况 | 第18-20页 |
1.3 蜂窝板的力学性能研究概况 | 第20-23页 |
1.3.1 蜂窝板平压性能研究概况 | 第20-21页 |
1.3.2 蜂窝板侧压性能研究概况 | 第21-22页 |
1.3.3 蜂窝板剪切性能研究概况 | 第22页 |
1.3.4 蜂窝板弯曲性能研究概况 | 第22-23页 |
1.4 不锈钢的研究与应用 | 第23-27页 |
1.4.1 不锈钢的材性性能研究概况 | 第23-25页 |
1.4.2 不锈钢结构设计规范 | 第25-26页 |
1.4.3 不锈钢在建筑结构中的应用 | 第26-27页 |
1.5 本文的选题意义和主要研究内容 | 第27-28页 |
第2章 不锈钢芯板结构理论基础 | 第28-33页 |
2.1 蜂窝板的失效模式 | 第28-29页 |
2.2 蜂窝板的理论计算 | 第29-32页 |
2.2.1 截面中性轴位置的确定 | 第29-30页 |
2.2.2 弯曲刚度的计算 | 第30页 |
2.2.3 弯曲正应力和剪应力的计算 | 第30-32页 |
2.2.4 面板屈服荷载的计算 | 第32页 |
2.3 本章小结 | 第32-33页 |
第3章 不锈钢芯板结构芯管剪切性能试验 | 第33-46页 |
3.1 试验方案 | 第33-38页 |
3.1.1 试件设计及制备 | 第33-35页 |
3.1.2 加载装置及加载方案 | 第35-36页 |
3.1.3 测试内容及测点布置 | 第36-38页 |
3.2 试验结果 | 第38-45页 |
3.2.1 荷载-位移曲线 | 第38-39页 |
3.2.2 试验现象 | 第39-41页 |
3.2.3 试验数据计算及汇总 | 第41-45页 |
3.3 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 不锈钢芯板结构芯管剪切性能有限元分析 | 第46-58页 |
4.1 有限元模型的建立 | 第46-49页 |
4.1.1 几何模型 | 第46-47页 |
4.1.2 材料参数 | 第47-48页 |
4.1.3 荷载及边界条件 | 第48-49页 |
4.1.4 网格划分和单元选取 | 第49页 |
4.2 有限元计算结果与试验结果对比分析 | 第49-55页 |
4.3 芯管在剪切作用下的受力过程和破坏机理研究 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 不锈钢芯板结构芯管剪切性能参数分析 | 第58-69页 |
5.1 单管与群管荷载-位移曲线的关系 | 第58-59页 |
5.2 参数分析 | 第59-66页 |
5.2.1 参数分析模型 | 第59页 |
5.2.2 芯管外径对芯管剪切性能的影响 | 第59-61页 |
5.2.3 芯管壁厚对芯管剪切性能的影响 | 第61-62页 |
5.2.4 芯管高度对芯管剪切性能的影响 | 第62-63页 |
5.2.5 芯管径厚比对芯管剪切性能的影响 | 第63-66页 |
5.3 芯管抗剪承载力计算公式的推导 | 第66-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第76页 |