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船用铝合金带筋板典型结构强度研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题研究的目的与意义第10-11页
    1.2 铝合金带筋板结构的发展与应用第11-12页
        1.2.1 铝合金整体壁板的介绍第11-12页
        1.2.2 铝合金带筋板结构的应用第12页
    1.3 铝合金结构屈曲强度研究方法综述第12-14页
    1.4 铝合金结构疲劳强度研究方法综述第14-16页
        1.4.1 疲劳强度应力评估方法第15-16页
        1.4.2 疲劳强度试验研究方法第16页
    1.5 本文的主要工作第16-18页
第2章 铝合金带筋板结构稳定性校核方法研究第18-36页
    2.1 概述第18页
    2.2 CCS规范方法第18-25页
        2.2.1 基本板格屈曲校核方法第18-20页
        2.2.2 加筋板格极限强度校核第20-25页
            2.2.2.1 板格的极限强度校核第20-21页
            2.2.2.2 加强筋的极限强度校核第21-25页
    2.3 DNV规范方法第25-29页
        2.3.1 基本板格屈曲校核方法第25-27页
        2.3.2 骨材屈曲校核方法第27-29页
        2.3.3 带筋板/加筋板的屈曲校核方法第29页
    2.4 ABS规范方法第29-32页
        2.4.1 基本板格屈曲校核第29-31页
        2.4.2 纵向构件的屈曲校核第31-32页
    2.5 各规范方法比较第32-34页
        2.5.1 基本板格校核方法比较第32-33页
        2.5.2 纵向构件校核方法比较第33-34页
    2.6 本章小结第34-36页
第3章 铝合金带筋板板架结构纵向弹性屈曲研究第36-48页
    3.1 概述第36-37页
    3.2 板架弹性屈曲应力计算第37-43页
        3.2.1 简单甲板板架稳定性解法第37-42页
        3.2.2 两种典型带筋板板架形式稳定性比较计算第42-43页
    3.3 板架纵向受压的特征值屈曲计算第43-46页
        3.3.1 屈曲特征值计算原理第43页
        3.3.2 边界条件与载荷加载第43-45页
        3.3.3 屈曲特征值计算结果第45-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第4章 铝合金典型焊接试件疲劳分析与试验研究第48-68页
    4.1 概述第48-49页
    4.2 试件疲劳分析方法与计算第49-57页
        4.2.1 名义应力法第49-50页
        4.2.2 热点应力法第50-54页
        4.2.3 切口应力法第54-55页
        4.2.4 几种方法的计算比较第55-57页
    4.3 试验方案设计第57-60页
        4.3.1 试件的设计第57-58页
        4.3.2 应力测量与应力选取第58页
        4.3.3 试验加载设计第58-60页
    4.4 试验数据处理方法第60-62页
        4.4.1 S-N曲线最小二乘法拟合方法第60页
        4.4.2 S-N曲线极大似然法拟合方法第60-61页
        4.4.3 P-S-N曲线的绘制方法第61-62页
        4.4.4 试验P-S-N曲线的绘制方法第62页
    4.5 试验结果第62-67页
        4.5.1 基于名义应力拟合的S-N曲线第63-65页
        4.5.2 基于热点应力拟合的S-N曲线第65-67页
    4.6 本章小结第67-68页
第5章 铝合金带筋板典型板架疲劳试验研究第68-84页
    5.1 概述第68页
    5.2 模型设计与试验论证第68-74页
        5.2.1 模型研究内容第68-69页
        5.2.2 试验模型设计第69-70页
        5.2.3 悬挂式结构的有限元模拟第70-71页
        5.2.4 试验论证第71-74页
    5.3 试验环境与试验方案第74-78页
        5.3.1 实验环境第74-75页
        5.3.2 加载方案第75-77页
        5.3.3 应力测量第77-78页
        5.3.4 疲劳破坏标准第78页
    5.4 疲劳试验结果分析第78-82页
        5.4.1 切口式板架试验结果第79-80页
        5.4.2 悬挂式板架试验结果第80-81页
        5.4.3 预报寿命与试验结果比较分析第81-82页
    5.5 本章小结第82-84页
结论第84-86页
参考文献第86-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第90-92页
致谢第92-94页
附录 1:CCS海上高速船规范中板格屈曲系数取值表第94页

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