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方钢管、矩形钢管焊接空心球节点的承载力与实用计算方法研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-23页
 1.1 空间结构概述第12-13页
 1.2 焊接空心球节点的研究现状第13-16页
  1.2.1 静力性能研究第13-14页
  1.2.2 承载力公式第14-16页
 1.3 论文研究背景第16-17页
 1.4 论文主要研究内容第17-19页
 参考文献第19-23页
第二章 方钢管焊接空心球节点的弹性分析第23-38页
 2.1 引言第23页
 2.2 方钢管焊接空心节点的薄壳理论分析第23-30页
  2.2.1 薄壳理论的基本方程第24-25页
  2.2.2 方钢管焊接空心球壳的几何特征第25-30页
 2.3 轴力作用下方钢管焊接空心球壳的弹性有限元分析第30-36页
  2.3.1 轴力作用下方钢管焊接空心球壳沿厚度的应力分布规律第30-32页
  2.3.2 轴力作用下方钢管焊接空心球壳典型剖面的应力分布规律第32-35页
  2.3.3 轴力作用下方钢管焊接空心球壳典型剖面的变位第35-36页
 2.4 本章小结第36-37页
 参考文献第37-38页
第三章 方钢管焊接空心球节点的弹塑性有限元分析第38-68页
 3.1 引言第38-39页
 3.2 弹塑性力学问题的基本方程第39-44页
  3.2.1 弹塑性力学问题的平衡方程和几何方程第39-40页
  3.2.2 弹塑性力学问题的物理方程第40-43页
  3.2.3 弹塑性问题的增量分析有限元格式第43-44页
 3.3 有限元计算模型第44-48页
  3.3.1 有限元模型的选取第44页
  3.3.2 材料属性的选取第44页
  3.3.3 单元的选择第44-45页
  3.3.4 网格划分疏密的考察第45-46页
  3.3.5 几何非线性效应的影响第46-47页
  3.3.6 拉压承载力的比较第47-48页
 3.4 承受轴力作用的节点第48-53页
  3.4.1 轴力作用下节点的应力分析第49-52页
  3.4.2 轴力作用下节点极限承载力的参数分析第52-53页
 3.5 承受单向纯弯作用的节点第53-56页
  3.5.1 单向纯弯作用下节点的应力分析第53-54页
  3.5.2 单向纯弯作用下节点极限承载力的参数分析第54-56页
 3.6 承受轴力和单向弯矩共同作用的节点第56-58页
 3.7 承受轴力和双向等弯矩共同作用的节点第58-62页
  3.7.1 双向等弯矩作用的节点第58-60页
  3.7.2 轴力和双向等弯矩共同作用的节点第60-62页
 3.8 承受轴力和双向任意弯矩共同作用的节点第62-66页
 3.9 本章小结第66-67页
 参考文献第67-68页
第四章 矩形钢管焊接空心球节点的弹塑性有限元分析第68-82页
 4.1 引言第68页
 4.2 有限元计算模型第68-69页
 4.3 承受轴力作用的节点第69-74页
  4.3.1 轴力作用下节点的应力分析第69-73页
  4.3.2 轴力作用下节点极限承载力的参数分析第73-74页
 4.4 承受单向纯弯作用的节点第74-78页
  4.4.1 单向纯弯作用下节点的应力分析第74-77页
  4.4.2 单向纯弯作用下节点极限承载力的参数分析第77-78页
 4.5 承受轴力和单向弯矩共同作用的节点第78-80页
 4.6 承受轴力和双向弯矩共同作用的节点第80-81页
 4.7 本章小结第81页
 参考文献第81-82页
第五章 焊接空心球节点的试验研究第82-109页
 5.1 引言第82页
 5.2 试验模型设计第82-84页
 5.3 加载方案及测点布置第84-85页
 5.4 材性试验第85-87页
 5.5 试验过程及试件破坏形态第87-99页
  5.5.1 试件S1第88-89页
  5.5.2 试件S2第89-90页
  5.5.3 试件S3第90-91页
  5.5.4 试件S4第91-92页
  5.5.5 试件S5第92-93页
  5.5.6 试件S6第93-94页
  5.5.7 试件R1第94-95页
  5.5.8 试件R2第95-96页
  5.5.9 试件R3第96-97页
  5.5.10 试件R4第97-99页
 5.6 试验结果分析第99-107页
  5.6.1 节点承载力分析第99-102页
  5.6.2 球面应力分析第102-107页
 5.7 试验的误差分析第107页
 5.8 本章小结第107-108页
 参考文献第108-109页
第六章 方钢管焊接空心球节点承载力的简化理论解与实用计算公式第109-125页
 6.1 引言第109页
 6.2 轴力、轴力与单向弯矩共同作用下的节点承载力第109-116页
  6.2.1 轴力作用下节点的简化理论解第109-110页
  6.2.2 轴力与单向弯矩共同作用下节点的简化理论解第110-113页
  6.2.3 实用公式和设计方法第113-116页
 6.3 轴力与双向等弯矩共同作用下的节点承载力第116-120页
  6.3.1 简化理论解第116-119页
  6.3.2 实用公式和设计方法第119-120页
 6.4 轴力和双向任意弯矩共同作用下节点承载力的简化计算第120-123页
  6.4.1 基本思想第120-121页
  6.4.2 以轴力进行设计的计算公式第121-122页
  6.4.3 以弯矩进行设计的计算公式第122页
  6.4.4 简化计算方法的验证第122-123页
 6.5 本章小节第123-124页
 参考文献第124-125页
第七章 矩形钢管焊接空心球节点承载力的简化理论解与实用计算公式第125-136页
 7.1 引言第125页
 7.2 轴力作用下节点承载力的简化理论解第125-126页
 7.3 轴力与单向弯矩共同作用下节点承载力的简化理论解第126-130页
 7.4 节点承载力的实用公式和设计方法第130-133页
 7.5 轴力和双向弯矩共同作用下节点承载力的简化计算第133-134页
 7.6 本章小节第134-135页
 参考文献第135-136页
第八章 钢管受弯连接节点加强试验研究第136-167页
 8.1 引言第136-137页
 8.2 试验方案第137-138页
  8.2.1 试验装置第137页
  8.2.2 加载方式第137-138页
 8.3 不同加强方式的方钢管受弯连接节点第138-147页
  8.3.1 试件设计第138-139页
  8.3.2 试件材料特性第139页
  8.3.3 测点布置第139-140页
  8.3.4 试验过程及试件破坏形态第140-143页
  8.3.5 试验结果分析第143-147页
 8.4 小强屈比钢材的贴板加强型方钢管受弯连接节点第147-153页
  8.4.1 试件设计第147-148页
  8.4.2 试件材料特性第148页
  8.4.3 测点布置第148页
  8.4.3 试验过程及试件破坏形态第148-150页
  8.4.4 试验结果分析第150-153页
 8.5 改进贴板加强的方钢管受弯连接节点第153-158页
  8.5.1 试件设计第154-155页
  8.5.2 试件材料特性第155页
  8.5.3 测点布置第155页
  8.5.4 试验过程及试件破坏形态第155-157页
  8.5.5 试验结果分析第157-158页
 8.6 改进贴板加强的圆钢管受弯连接节点第158-164页
  8.6.1 试件设计第158-160页
  8.6.2 试验过程及试件破坏形态第160-161页
  8.6.3 试验结果分析第161-164页
 8.7 本章小节第164页
 参考文献第164-167页
第九章 结论与展望第167-170页
 9.1 本文主要结论第167-169页
 9.2 进一步的研究工作第169-170页
致谢第170-171页
作者在攻读博士期间已发表和待发表的论文第171页

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