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单桩风机灌浆套管连接段受力分析及公式验证

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-14页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 研究背景及意义第10-13页
        1.2.1 理论公式第10-11页
        1.2.2 试验研究第11-12页
        1.2.3 数值模拟第12-13页
    1.3 本文研究内容第13-14页
第二章 数值分析理论和连接段设计理论第14-24页
    2.1 有限元法及其基本理论第14-15页
        2.1.1 有限元法的发展第14页
        2.1.2 有限元法基本理论第14-15页
    2.2 Ansys介绍第15-17页
        2.2.1 Shell181单元的介绍第16页
        2.2.2 solid185单元的介绍第16页
        2.2.3 solid65单元的介绍第16-17页
        2.2.4 接触单元的介绍第17页
    2.3 基本设计理论第17-24页
        2.3.1 基本方程的建立第17-20页
        2.3.2 最大接触压应力第20-21页
        2.3.3 钢管的最大剪切应力第21页
        2.3.4 主应力评估公式第21-24页
第三章 有限元弹性分析第24-41页
    3.1 工程概况第24页
    3.2 有限元模拟第24-27页
        3.2.1 几何模型及网格划分第24-25页
        3.2.2 本构选择第25-26页
        3.2.3 加载方式与边界条件第26-27页
    3.3 弹性结果分析第27-38页
        3.3.1 灌浆的受力分析第27-35页
        3.3.2 接触压的受力分析第35-37页
        3.3.3 钢管的受力分析第37-38页
    3.4 公式对照第38-39页
        3.4.1 接触压应力公式的对照第38-39页
        3.4.2 主应力公式的对照第39页
        3.4.3 钢管最大剪应力公式的对照第39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 弹塑性分析及与弹性分析结果对比第41-56页
    4.1 前言第41页
    4.2 有限元模型的建立第41-42页
        4.2.1 有限元模型第41页
        4.2.2 本构选择第41-42页
    4.3 弹塑性与弹性分析结果对比第42-53页
        4.3.1 灌浆的受力比较第42-50页
        4.3.2 接触压的受力分析第50-52页
        4.3.3 钢管的受力分析第52-53页
    4.4 公式对照第53-55页
        4.4.1 接触压应力公式的对照第53-54页
        4.4.2 主应力公式的对照第54页
        4.4.3 钢管最大剪应力公式的对照第54-55页
    4.5 本章小结第55-56页
第五章 连接段尺寸对力学性能的影响第56-63页
    5.1 引言第56页
    5.2 连接段长度对力学性能的影响第56-59页
        5.2.1 连接段长度的确定第56-57页
        5.2.2 连接段长度对灌浆的影响第57-58页
        5.2.3 连接段长度对接触压影响第58页
        5.2.4 连接段长度对钢管的影响第58-59页
    5.3 连接段宽度对力学性能的影响第59-62页
        5.3.1 连接段宽度的确定第59-60页
        5.3.2 钢管宽度对灌浆的影响第60-61页
        5.3.3 连接段宽度对接触压的影响第61页
        5.3.4 连接段宽度对钢管的影响第61-62页
    5.4 本章小结第62-63页
第六章 结论和展望第63-65页
    6.1 结论第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-68页
发表论文及科研情况第68-69页
致谢第69-70页

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