输电塔空间相贯节点及法兰连接的极限承载力有限元分析
致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
1 引言 | 第10-14页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·研究进展 | 第11-12页 |
·分析方法 | 第12-13页 |
·研究内容 | 第13-14页 |
2 节点有限元分析基础 | 第14-27页 |
·引言 | 第14页 |
·极限承载力的非线性有限元分析 | 第14-22页 |
·几何非线性 | 第14-15页 |
·材料非线性 | 第15-19页 |
·状态非线性 | 第19-22页 |
·弹塑性理论的相关内容 | 第22-26页 |
·广义虎克定律 | 第22-23页 |
·屈服条件 | 第23-24页 |
·简化物理模型 | 第24-25页 |
·强化模型与加载条件 | 第25页 |
·增量理论 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 空间KK形相贯节点承载力有限元分析 | 第27-38页 |
·概述 | 第27页 |
·研究方法和分析模型 | 第27-31页 |
·研究方法 | 第27页 |
·有限元分析模型 | 第27-29页 |
·材料性能 | 第29-30页 |
·节点模型的几何参数 | 第30-31页 |
·计算结果及分析 | 第31-37页 |
·计算结果 | 第31-32页 |
·破坏准则和破坏模式 | 第32-33页 |
·破坏性状 | 第33-34页 |
·几何参数的变化对节点承载力性能的影响规律 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
4 刚性法兰节点的设计与研究 | 第38-59页 |
·引言 | 第38页 |
·有限元模型的建立 | 第38-43页 |
·有限元计算的基本假设 | 第38-39页 |
·法兰节点单元的选择 | 第39-40页 |
·材料模型的选择 | 第40-42页 |
·几何模型的建立 | 第42-43页 |
·荷载施加 | 第43页 |
·有限元模型的计算 | 第43-58页 |
·验证法兰模型的正确性 | 第43-49页 |
·法兰节点有限元计算极限承载力的确定 | 第49页 |
·法兰节点有限元计算结果分析 | 第49-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
5 结论 | 第59-61页 |
·结论 | 第59-60页 |
·进一步工作的方向 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
作者简历 | 第64-66页 |
学位论文数据集 | 第66页 |