摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 架空输电杆塔的特点与类型 | 第11-12页 |
1.3 研究意义及背景 | 第12-17页 |
1.3.1 腐蚀输电杆塔研究意义 | 第12-13页 |
1.3.2 风振系数研究背景 | 第13-15页 |
1.3.3 输电杆塔模型研究现状 | 第15页 |
1.3.4 输电杆塔非线性及整体稳定性研究现状 | 第15-16页 |
1.3.5 腐蚀输电杆塔研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文主要研究工作 | 第17-19页 |
第二章 输电杆塔有限元建模与拟静力分析 | 第19-38页 |
2.1 输电杆塔ANSYS有限元分析基本过程 | 第20-24页 |
2.1.1 ANSYS有限元分析模块 | 第20页 |
2.1.2 输电杆塔建模基本过程 | 第20-21页 |
2.1.3 ANSYS建模单元 | 第21-23页 |
2.1.4 杆单元平面外几何可变处理 | 第23页 |
2.1.5 质量增大系数 | 第23页 |
2.1.6 梁单元方向 | 第23-24页 |
2.2 桶型输电杆塔有限元模型建立 | 第24-27页 |
2.2.1 桶型输电杆塔基本信息 | 第24-25页 |
2.2.2 桶型输电杆塔模型 | 第25-26页 |
2.2.3 桶型输电杆塔材料本构 | 第26-27页 |
2.3 桶型输电杆塔计算荷载 | 第27-30页 |
2.3.1 桶型输电杆塔拟静力分析工况 | 第27-28页 |
2.3.2 桶型输电杆塔计算荷载 | 第28-30页 |
2.4 桶型输电杆塔拟静态分析 | 第30-37页 |
2.4.1 桶型输电杆塔桁梁混合模型拟静态分析 | 第31-33页 |
2.4.2 41.3m桶型输电杆塔刚架模型静态分析 | 第33-36页 |
2.4.3 两种模型计算结果对比 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 桶型输电杆塔动力特性及自振周期经验公式修正 | 第38-57页 |
3.1 桶型输电杆塔动力特性分析 | 第39-41页 |
3.2 桶型输电杆塔自振周期公式修正 | 第41-55页 |
3.2.1 桶型输电杆塔计算模型 | 第42-48页 |
3.2.2 桶型输电杆塔动力特性计算结果 | 第48-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第四章 输电杆塔整体稳定性分析 | 第57-70页 |
4.1 非线性问题 | 第57-58页 |
4.2 输电杆塔整体稳定性分析 | 第58-60页 |
4.2.1 输电杆塔整体稳定性分析步骤 | 第58-59页 |
4.2.2 ANSYS软件非线性分析设置 | 第59-60页 |
4.3 输电杆塔在考虑非线性条件下的稳定性分析 | 第60-68页 |
4.3.1 45 度正常大风荷载工况下输电杆塔整体稳定性分析 | 第60-64页 |
4.3.2 90 度正常大风荷载工况下输电杆塔整体稳定性分析 | 第64-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 腐蚀输电杆塔安全性能研究 | 第70-103页 |
5.1 输电杆塔腐蚀情况实地调查 | 第70-84页 |
5.1.1 工厂、高速公路附近输电杆塔腐蚀情况 | 第70-77页 |
5.1.2 鱼塘、湖泊、耕地附近输电杆塔腐蚀情况 | 第77-84页 |
5.2 腐蚀输电杆塔研究方法 | 第84-85页 |
5.2.1 腐蚀输电杆塔有限元模型 | 第84-85页 |
5.2.2 41.3m输电杆塔腐蚀情况下分析步骤 | 第85页 |
5.3 41.3m桶型输电杆塔不同主材的临界腐蚀率及极限腐蚀率分析 | 第85-101页 |
5.3.1 41.3m桶型输电杆塔塔腿的临界腐蚀率及极限腐蚀率分析 | 第85-89页 |
5.3.2 41.3m桶型输电杆塔塔身的临界腐蚀率及极限腐蚀率分析 | 第89-93页 |
5.3.3 41.3m桶型输电杆塔塔头的临界腐蚀率及极限腐蚀率分析 | 第93-97页 |
5.3.4 41.3m桶型输电杆塔横担的临界腐蚀率及极限腐蚀率分析 | 第97-101页 |
5.4 本章小结 | 第101-103页 |
第六章 结论与展望 | 第103-106页 |
6.1 结论 | 第103-105页 |
6.2 展望 | 第105-106页 |
参考文献 | 第106-109页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第109-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
附表 | 第111页 |