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高强钢管轴心受压构件稳定性及管板节点极限承载力试验与理论研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
1 绪论第15-29页
    1.1 引言第15-17页
    1.2 国内外输电线路铁塔中高强钢管塔的应用情况第17-20页
    1.3 高强轴心受压钢管整体稳定性研究现状第20-22页
    1.4 高强轴心受压钢管局部屈曲研究现状第22-24页
    1.5 钢管塔节点的应用及研究现状第24-27页
    1.6 本文的主要研究内容第27-29页
2 高强轴心受压钢管整体稳定性试验研究及数值分析第29-56页
    2.1 概述第29页
    2.2 Q690高强钢材性试验第29-32页
    2.3 高强钢管整体稳定性试验研究第32-43页
        2.3.1 试验目的第33页
        2.3.2 试验方案第33-35页
        2.3.3 试验结果及分析第35-43页
    2.4 焊接钢管残余应力试验第43-46页
        2.4.1 试验目的第43页
        2.4.2 试验装置第43页
        2.4.3 试件设计第43-44页
        2.4.4 试验过程第44页
        2.4.5 试验数据处理第44-46页
    2.5 高强钢管整体稳定性分析第46-54页
        2.5.1 逆算单元长度法第46-51页
        2.5.2 高强钢轴心受压构件稳定系数计算第51-52页
        2.5.3 数值结果分析第52-54页
    2.6 本章小结第54-56页
3 高强钢管轴压局部屈曲试验研究第56-68页
    3.1 试验目的第56页
    3.2 试验方案第56-59页
        3.2.1 试件设计第56-58页
        3.2.2 试验装置第58页
        3.2.3 测点布置第58-59页
        3.2.4 加载方案第59页
    3.3 高强钢管初始几何缺陷的测定第59-62页
        3.3.1 初弯曲第60页
        3.3.2 局部几何缺陷第60-62页
    3.4 试验结果分析第62-67页
        3.4.1 试验破坏形态第62-63页
        3.4.2 试验结果分析第63-67页
    3.5 本章小结第67-68页
4 高强钢管轴心受压局部屈曲承载力数值分析第68-89页
    4.1 钢管构件轴心受压构件局部屈曲理论分析第68-72页
        4.1.1 线性小挠度屈曲理论第68-69页
        4.1.2 非线性大挠度屈曲理论第69-70页
        4.1.3 钢管构件初始缺陷第70-72页
        4.1.4 钢管构件的径厚比限值第72页
    4.2 轴心受压高强钢管局部屈曲数值分析第72-78页
        4.2.1 有限元模型第72-74页
        4.2.2 钢管构件模型几何初始缺陷第74-75页
        4.2.3 钢管构件残余应力第75-76页
        4.2.4 数值模拟结果第76-78页
    4.3 高强钢管局部屈曲极限承载力影响因素分析第78-84页
        4.3.1 初始几何缺陷第78-80页
        4.3.2 残余应力第80-82页
        4.3.3 径厚比和长细比第82-84页
    4.4 高强钢管局部稳定承载力计算方法第84-88页
        4.4.1 国内外规范径厚比限值第84-85页
        4.4.2 高强钢管轴心受压构件局部屈曲承载力计算方法第85-88页
    4.5 本章小结第88-89页
5 K型管板节点极限承载力试验研究第89-105页
    5.1 概述第89页
    5.2 试验目的第89页
    5.3 试验方案第89-98页
        5.3.1 试件设计第89-91页
        5.3.2 试验装置第91-93页
        5.3.3 应变片测点布置第93-95页
        5.3.4 加载制度第95-96页
        5.3.5 测试方法及内容第96-98页
    5.4 试验结果第98-104页
        5.4.1 试验破坏特征第98页
        5.4.2 试验现象分析第98-100页
        5.4.3 试验结果分析第100-104页
    5.5 本章小结第104-105页
6 钢管塔平面K型管板节点极限承载力有限元分析第105-133页
    6.1 概述第105页
    6.2 单元的选取与建模第105-107页
        6.2.1 单元的确定第105页
        6.2.2 材料性能第105-106页
        6.2.3 螺栓和焊缝第106-107页
        6.2.4 边界条件和加载方式第107页
    6.3 有限元结果及分析第107-111页
    6.4 K型节点试验与有限元结果分析第111-125页
        6.4.1 主材管径变化分析第111-116页
        6.4.2 节点试验应力分析第116-125页
    6.5 节点有限元参数化分析第125-131页
        6.5.1 无加劲环板节点参数化分析第126-128页
        6.5.2 1/4 加劲环板节点参数化分析第128-131页
    6.6 本章小结第131-133页
7 钢管塔平面K型管板节点承载力理论分析第133-152页
    7.1 概述第133页
    7.2 高强钢K型管板节点承载力分析第133-146页
        7.2.1 无环板的分析第135-140页
        7.2.2 1/4 环板节点的分析第140-146页
    7.3 高强钢K型管板节点承载力计算方法第146-151页
        7.3.1 无环形加强板的高强钢K型管板节点分析第146-147页
        7.3.2 无加强环板K型管板节点建议公式与规范公式对比分析第147-149页
        7.3.3 1/4 环形加强板的高强钢K型管板节点分析第149-150页
        7.3.4 1/4 环形加强板K型管板节点建议公式与规范公式对比分析第150-151页
    7.4 本章小结第151-152页
8 结论与展望第152-155页
    8.1 结论第152-154页
        8.1.1 高强轴心受压钢管整体稳定性第152页
        8.1.2 高强轴心受压钢管局部稳定性第152-153页
        8.1.3 输电钢管塔管板节点的极限承载力第153-154页
    8.2 展望第154-155页
致谢第155-156页
参考文献第156-165页
附录第165-171页
    附录 1:逆算单元长度法第165-171页
    附录 2:攻读博士学位期间发表的学术论文第171页
    附录 3:攻读博士学位期间参与的主要科研项目第171页
    附录 4:攻读博士学位期间获奖情况第171页

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