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国家海洋博物馆重型铸钢万向铰支座承载性能研究

中文摘要第4-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 研究背景第10-21页
        1.1.1 铸钢节点的类型第11-12页
        1.1.2 铸钢节点的特点第12-13页
        1.1.3 铸钢节点的工程应用第13-18页
        1.1.4 建筑结构中常用支座类型第18-21页
    1.2 研究现状第21-22页
        1.2.1 国外铸钢节点研究现状第21页
        1.2.2 国内铸钢节点研究现状第21-22页
    1.3 本文主要工作第22-26页
        1.3.1 工程背景第22-24页
        1.3.2 研究内容第24-26页
第2章 国家海洋博物馆重型铸钢万向铰支座设计第26-32页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 荷载工况与设计荷载第27页
    2.3 材料选用第27-29页
    2.4 支座组成与原理第29-30页
    2.5 支座分组第30-32页
第3章 国家海洋博物馆铸钢万向铰支座试验研究第32-46页
    3.1 试验荷载第32-33页
    3.2 试验设计与加载装置第33-35页
    3.3 试验加载制度第35-36页
    3.4 试验测量装置第36-38页
    3.5 试验过程第38-39页
    3.6 试验结果分析第39-44页
        3.6.1 荷载位移曲线第39-41页
        3.6.2 应变分布第41-44页
    3.7 材性试验第44-45页
    3.8 本章小结第45-46页
第4章 国家海洋博物馆铸钢万向铰支座有限元分析第46-75页
    4.1 有限元分析基本理论第46-48页
        4.1.1 简化的材料模型第46-47页
        4.1.2 VON MISES屈服准则第47页
        4.1.3 加载准则第47-48页
        4.1.4 与Mises屈服条件相关联的流动法则第48页
    4.2 C类铸钢万向铰支座有限元分析第48-58页
        4.2.1 材料定义第49页
        4.2.2 单元选择与网格划分第49-50页
        4.2.3 边界条件与荷载施加第50-51页
        4.2.4 接触参数设置第51页
        4.2.5 建模方法验证第51-52页
        4.2.6 有限元分析结果第52-58页
        4.2.7 小结第58页
    4.3 B类铸钢万向铰支座有限元分析第58-65页
        4.3.1 桁架杆受压(工况1和工况 3)第59-62页
        4.3.2 桁架杆受拉(工况 2)第62-64页
        4.3.3 小结第64-65页
    4.4 A类铸钢万向铰支座有限元分析第65-73页
        4.4.1 桁架杆受压(工况1和工况 3)第66-69页
        4.4.2 桁架杆受拉(工况 2)第69-72页
        4.4.3 小结第72-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第5章 国家海洋博物馆悬挑端桁架及铸钢支座现场监测第75-105页
    5.1 监测范围第76-78页
    5.2 监测内容第78页
    5.3 测点布置第78-80页
        5.3.1 应变传感器测点布置第78-79页
        5.3.2 变形测点布置第79-80页
    5.4 监测系统第80页
    5.5 监测结果第80-103页
        5.5.1 应变监测数据第81-100页
        5.5.2 位移监测数据第100-103页
    5.6 本章小结第103-105页
第6章 结论与展望第105-107页
    6.1 结论第105-106页
    6.2 展望第106-107页
参考文献第107-111页
发表论文和科研情况说明第111-112页
致谢第112-113页

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