摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-28页 |
1.1 研究背景 | 第8-20页 |
1.1.1 钢管结构的优点 | 第10-11页 |
1.1.2 钢管结构的节点形式 | 第11-15页 |
1.1.3 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2 结构的破坏 | 第20-23页 |
1.2.1 破坏准则的判定 | 第20页 |
1.2.2 结构破坏特征 | 第20-21页 |
1.2.3 钢管桁架加强板节点破坏准则的确定 | 第21-23页 |
1.3 天津市萨马兰奇纪念馆概况 | 第23-26页 |
1.3.1 结构体系 | 第23-24页 |
1.3.2 结构设计依据及主要参数 | 第24-26页 |
1.4 本文研究目的、内容和意义 | 第26-28页 |
1.4.1 研究目的 | 第26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26页 |
1.4.3 研究意义 | 第26-28页 |
第二章 K型钢管加强板节点的弯曲刚度试验研究 | 第28-38页 |
2.1 平面K型钢管加强板节点的变形机理及刚度定义 | 第28-29页 |
2.2 K型管板节点刚度试验研究 | 第29-37页 |
2.2.1 试验目的 | 第29-30页 |
2.2.2 试验节点 | 第30页 |
2.2.3 试验装置 | 第30-33页 |
2.2.4 试验方法及测点布置 | 第33-34页 |
2.2.5 材性试验 | 第34页 |
2.2.6 试验过程与现象 | 第34-35页 |
2.2.7 压弯作用下钢管加强板节点平面内刚度试验结果与分析 | 第35-37页 |
2.3 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 钢管桁架节点腹杆加强板的有限元理论 | 第38-49页 |
3.1 概述 | 第38-39页 |
3.2 弹塑性大挠度分析的基本理论 | 第39-45页 |
3.2.1 弹性理论 | 第39-40页 |
3.2.2 塑性理论 | 第40-45页 |
3.2.2.1 简化模型 | 第40-41页 |
3.2.2.2 常用屈服准则 | 第41-42页 |
3.2.2.3 强化准则、流动法则与加载条件 | 第42-43页 |
3.2.2.4 增量理论 | 第43-45页 |
3.3 非线性问题分类 | 第45-49页 |
3.3.1 几何非线性分析 | 第45-46页 |
3.3.2 材料非线性分析 | 第46-48页 |
3.3.3 单元刚度矩阵的建立 | 第48-49页 |
第四章 节点腹杆(支管)加强板的分析与设计 | 第49-66页 |
4.1 有限元程序分析流程 | 第49-51页 |
4.1.1 有限元程序前处理模块 | 第49-50页 |
4.1.2 有限元程序求解模块 | 第50-51页 |
4.1.3 有限元程序后处理模块 | 第51页 |
4.2 建立有限元模型 | 第51-54页 |
4.2.1 计算单元 | 第52页 |
4.2.2 材料特性及约束条件 | 第52页 |
4.2.3 加载方式 | 第52-54页 |
4.3 三种钢管节点的破坏形式 | 第54-61页 |
4.3.1 全削弱钢管节点 | 第56-57页 |
4.3.2 半削弱钢管节点 | 第57-58页 |
4.3.3 带外加强板的钢管节点 | 第58-61页 |
4.4 钢管节点承载力主要参数分析以及外加强板的设计计算 | 第61-65页 |
4.4.1 K型钢管节点外加强板设计 | 第61-63页 |
4.4.2 KK型钢管节点外加强板设计 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |