摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景 | 第11-15页 |
1.1.1 单层厚壁圆筒 | 第11-12页 |
1.1.2 拉压弹性模量的差异 | 第12页 |
1.1.3 组合厚壁圆筒 | 第12-13页 |
1.1.4 本构模型 | 第13-14页 |
1.1.5 双剪统一强度理论 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 单层厚壁圆筒的研究现状 | 第15-16页 |
1.2.2 拉压弹性模量差异的研究现状 | 第16-17页 |
1.2.3 双层厚壁圆筒的研究现状 | 第17-18页 |
1.2.4 线性强化模型的研究现状 | 第18-19页 |
1.2.5 双剪统一强度理论的研究现状 | 第19-20页 |
1.3 现有研究存在的不足 | 第20页 |
1.4 本文主要研究内容及结论 | 第20-21页 |
第二章 不同拉压特性的厚壁圆筒及钢管混凝土柱受力分析 | 第21-43页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 双剪统一强度理论 | 第22页 |
2.3 厚壁圆筒的弹塑性极限分析 | 第22-29页 |
2.3.1 弹性极限分析 | 第23-27页 |
2.3.2 弹塑性分析 | 第27-29页 |
2.3.3 塑性极限分析 | 第29页 |
2.4 安定性分析 | 第29-31页 |
2.4.1 残余应力 | 第29-30页 |
2.4.2 安定性分析 | 第30-31页 |
2.5 解的验证与参数分析 | 第31-38页 |
2.5.1 解的退化验证 | 第31-32页 |
2.5.2 解的对比验证 | 第32-34页 |
2.5.3 厚壁圆筒的应力分布 | 第34-35页 |
2.5.4 弹性极限内压的参数分析 | 第35-37页 |
2.5.5 塑性极限内压的参数分析 | 第37页 |
2.5.6 安定极限内压的参数分析 | 第37-38页 |
2.6 钢管混凝土柱轴压承载力 | 第38-40页 |
2.7 本章小结 | 第40-43页 |
第三章 不同拉压特性的双层厚壁圆筒极限内压统一解 | 第43-53页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 双层厚壁圆筒的弹塑性分析 | 第43-48页 |
3.2.1 弹性极限分析 | 第44-46页 |
3.2.2 弹塑性分析 | 第46-48页 |
3.2.3 塑性极限分析 | 第48页 |
3.3 解的验证与参数分析 | 第48-51页 |
3.3.1 解的验证 | 第48-49页 |
3.3.2 双层厚壁圆筒的应力分布 | 第49-50页 |
3.3.3 弹性极限内压的参数分析 | 第50-51页 |
3.3.4 塑性极限内压的参数分析 | 第51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 基于线性强化模型的双层厚壁圆筒极限内压统一解 | 第53-67页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 双线性强化模型 | 第53-54页 |
4.3 双层厚壁圆筒的弹塑性极限分析 | 第54-61页 |
4.3.1 弹性极限分析 | 第54-56页 |
4.3.2 弹塑性分析 | 第56-60页 |
4.3.3 塑性极限分析 | 第60-61页 |
4.4 解的验证与参数分析 | 第61-66页 |
4.4.1 解的验证 | 第61页 |
4.4.2 双层厚壁圆筒的应力分析 | 第61-62页 |
4.4.3 单、双层厚壁圆筒的应力对比 | 第62-63页 |
4.4.4 单、双层厚壁圆筒的弹性极限内压对比 | 第63-64页 |
4.4.5 弹性极限内压的参数分析 | 第64页 |
4.4.6 塑性极限内压的参数分析 | 第64-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 单层厚壁圆筒有限元分析 | 第67-75页 |
5.1 引言 | 第67页 |
5.2 厚壁圆筒有限元模型的建立 | 第67-69页 |
5.2.1 单元类型 | 第67页 |
5.2.2 材料属性 | 第67-68页 |
5.2.3 几何模型的建立 | 第68页 |
5.2.4 网格的划分 | 第68页 |
5.2.5 边界条件与荷载的设置 | 第68-69页 |
5.3 有限元计算结果分析 | 第69-73页 |
5.3.1 厚壁圆筒塑性区半径 | 第69-71页 |
5.3.2 厚壁圆筒应力分布 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
结论 | 第75-76页 |
展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-85页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |