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 |