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钢板增强胶合木梁受弯性能及设计方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第17-23页
    1.1 研究背景第17-18页
    1.2 国内外研究现状第18-21页
        1.2.1 普通胶合木梁受力性能研究第18-19页
        1.2.2 增强胶合木梁研究第19页
        1.2.3 预应力木梁的研究第19-20页
        1.2.4 有限元分析第20-21页
    1.3 存在的问题第21-22页
    1.4 研究内容第22-23页
2 钢板增强胶合木梁的提出与制备第23-35页
    2.1 钢板增强胶合木梁的提出第23-25页
    2.2 钢板增强胶合木梁的制备第25-34页
        2.2.1 加工装置第25-29页
        2.2.2 工艺流程第29-34页
    2.3 本章小结第34-35页
3 钢板与胶合木试件材料性能试验第35-46页
    3.1 木棱柱体受压试验第35-40页
        3.1.1 试验要求第35页
        3.1.2 试验准备第35-36页
        3.1.3 加载制度第36-37页
        3.1.4 试验现象第37-38页
        3.1.5 结果分析第38-39页
        3.1.6 数据处理第39-40页
    3.2 标准件受拉试验第40-42页
        3.2.1 试验要求第40页
        3.2.2 试验准备第40-41页
        3.2.3 试验现象第41-42页
        3.2.4 结果分析第42页
        3.2.5 数据处理第42页
    3.3 钢板受拉试验第42-45页
        3.3.1 试验要求第42-43页
        3.3.2 试验准备第43-44页
        3.3.3 试验结果第44页
        3.3.4 数据处理第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
4 钢板增强胶合木梁试验研究第46-75页
    4.1 试件设计与分组第46-48页
    4.2 试验装置及加载制度第48-49页
        4.2.1 试验装置第48-49页
        4.2.2 加载制度第49页
    4.3 测点布置与数据采集第49-50页
        4.3.1 测点布置第49-50页
        4.3.2 数据采集第50页
    4.4 试验现象及破坏形态第50-55页
        4.4.1 试验现象第50-54页
        4.4.2 破坏形态第54-55页
        4.4.3 破坏判别标志第55页
    4.5 极限荷载第55-58页
    4.6 荷载-挠度关系曲线第58-60页
    4.7 荷载-应变关系曲线第60-63页
    4.8 平截面假设第63-67页
    4.9 受弯承载力计算公式第67-73页
        4.9.1 胶粘钢板梁第67-70页
        4.9.2 胶钉粘固钢板梁第70-71页
        4.9.3 底二层胶粘钢板梁第71-72页
        4.9.4 底二层胶钉粘固钢板梁第72-73页
    4.10 钢板可屈服最大厚度建议值第73-74页
    4.11 本章小结第74-75页
5 钢板增强胶合木梁受弯性能有限元分析第75-96页
    5.1 前言第75页
    5.2 钢板增强胶合木梁有限元分析特点第75-79页
        5.2.1 材料本构关系第75-78页
        5.2.2 胶层厚度的取值第78页
        5.2.3 有限元分析钢板增强胶合木梁的近似假定第78-79页
    5.3 钢板增强胶合木梁有限元分析理论基础第79-80页
        5.3.1 有限元分析基本理论第79页
        5.3.2 钢板增强胶合木梁的有限元分析步骤第79-80页
    5.4 钢板增强胶合木梁有限元建模第80-85页
        5.4.1 有限元模型建立方法第80页
        5.4.2 模型部件的建立第80-81页
        5.4.3 定义材料特性第81-82页
        5.4.4 装配及不同材料截面间相互作用第82-84页
        5.4.5 荷载和边界条件第84页
        5.4.6 单元类型的选取第84-85页
        5.4.7 单元的划分第85页
    5.5 有限元分析结果可行性验证第85-88页
    5.6 钢板增强胶合木梁有限元结果分析第88-95页
        5.6.1 有限元应力云图结果分析第88-92页
        5.6.2 有限元破坏荷载及荷载-挠度曲线结果分析第92-94页
        5.6.3 钢板可屈服最大厚度取值第94-95页
    5.7 本章小结第95-96页
6 预应力钢板增强胶合木梁抗弯性能研究第96-123页
    6.1 试件设计与分组第96-97页
        6.1.1 应变片布置第97页
        6.1.2 数据采集第97页
        6.1.3 预应力的控制第97页
    6.2 试验现象及破坏形态第97-107页
        6.2.1 试验现象第97-106页
        6.2.2 破坏形态第106-107页
    6.3 试验结果及分析第107-113页
        6.3.1 破坏荷载对比分析第107-109页
        6.3.2 荷载-挠度曲线对比分析第109-113页
    6.4 平截面假定的验证第113-114页
    6.5 承载力计算公式的验证第114-115页
    6.6 有限元分析第115-122页
        6.6.1 预应力的施加第115-116页
        6.6.2 有限元分析可行性验证第116-117页
        6.6.3 预应力钢板增强胶合木梁有限元结果分析第117-120页
        6.6.4 预应力值对钢板增强胶合木梁抗弯性能影响第120-122页
    6.7 本章小结第122-123页
结论第123-125页
参考文献第125-131页
攻读学位期间发表的学术论文第131-132页
致谢第132-134页
东北林业大学博士学位论文修改情况确认表第134-135页

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