摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 古建筑木构件受力性能的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 古建筑木构件耐久性以及剩余寿命预测研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 古建筑木构件老化性能研究现状 | 第15页 |
1.3 当前研究中有待解决的问题 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
2 古建筑木构件的残损特点及老化机理 | 第19-27页 |
2.1 木材的主要力学性质 | 第19-21页 |
2.1.1 木材正交各向异性 | 第19-20页 |
2.1.2 木材主要强度指标 | 第20-21页 |
2.2 古建筑木构件的主要残损特点 | 第21-24页 |
2.2.1 木构件的干缩裂缝 | 第21-22页 |
2.2.2 榫卯节点的拔榫脱榫 | 第22页 |
2.2.3 柱子侧移倾斜 | 第22-23页 |
2.2.4 木构件挠度变形 | 第23页 |
2.2.5 斗栱劈裂及整体歪闪 | 第23-24页 |
2.2.6 木构件老化 | 第24页 |
2.3 木构件老化机理分析 | 第24-26页 |
2.3.1 木材老化的主要形式 | 第25-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
3 老化木构件承载能力退化分析 | 第27-39页 |
3.1 老化对木材力学性质的影响 | 第27-29页 |
3.2 老化木构件承载能力退化模型 | 第29-34页 |
3.2.1 老化木梁抗弯承载能力退化模型 | 第30-33页 |
3.2.2 老化木柱抗压承载能力退化模型 | 第33-34页 |
3.3 老化木构件承载力退化预测 | 第34-37页 |
3.3.1 老化木梁抗弯承载力退化预测 | 第34-36页 |
3.3.2 老化木柱抗压承载力退化预测 | 第36-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
4 老化木构件有限元实体模型的建立 | 第39-47页 |
4.1 几何模型的建立与分割 | 第39页 |
4.2 木材的本构关系与材性参数 | 第39-43页 |
4.2.1 木材顺纹本构模型 | 第39-40页 |
4.2.2 木材横纹本构模型 | 第40-41页 |
4.2.3 木材力学特性参数 | 第41-43页 |
4.3 单元类型与网格划分 | 第43-44页 |
4.4 求解算法 | 第44-46页 |
4.4.1 木柱实体模型的求解算法 | 第44-45页 |
4.4.2 木梁实体模型的求解算法 | 第45-46页 |
4.5 荷载与边界条件 | 第46页 |
4.6 本章小结 | 第46-47页 |
5.老化木构件受力性能的影响因素分析 | 第47-79页 |
5.1 老化木柱竖向受力性能的影响因素分析 | 第47-62页 |
5.1.1 木柱有限元模型的验证 | 第47-49页 |
5.1.2 不均匀老化对木柱竖向受力性能的影响分析 | 第49-53页 |
5.1.3 不同老化深度对木柱竖向受力性能的影响分析 | 第53-56页 |
5.1.4 极限承载力的影响参数的综合分析 | 第56-59页 |
5.1.5 老化木柱轴压承载力的计算分析 | 第59-62页 |
5.2 老化木梁抗弯性能的影响因素分析 | 第62-77页 |
5.2.1 木梁有限元模型的验证 | 第62-64页 |
5.2.2 不均匀老化对木梁抗弯性能的影响分析 | 第64-69页 |
5.2.3 不同老化深度对木梁抗弯性能的影响分析 | 第69-72页 |
5.2.4 抗弯极限荷载的影响参数的综合分析 | 第72-74页 |
5.2.5 老化木梁抗弯承载力的计算分析 | 第74-77页 |
5.3 本章小结 | 第77-79页 |
6.结论与展望 | 第79-81页 |
6.1 结论 | 第79-80页 |
6.2 展望 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录 | 第87页 |
附录 1:攻读硕士学位期间发表及投递的学术论文 | 第87页 |
附录 2:攻读硕士学位期间参与的主要科研项目 | 第87页 |
附录 3:攻读硕士学位期间获奖情况 | 第87页 |