摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 前言 | 第9-12页 |
2 冰荷载研究现状及锥体冰荷载机理 | 第12-20页 |
2.1 工程背景与意义 | 第12页 |
2.2 国内外静冰力研究进展 | 第12-17页 |
2.2.1 锥体静冰力分析的理论模型 | 第12-15页 |
2.2.2 锥体冰力的实验模型 | 第15-17页 |
2.2.3 基于原型结构的现场测量 | 第17页 |
2.3 各种研究方法的比较 | 第17-18页 |
2.3.1 理论模型的特点和局限性 | 第17页 |
2.3.2 模型试验的特点与局限性 | 第17-18页 |
2.3.3 原型结构测量的特点与局限性 | 第18页 |
2.4 锥体冰荷载机理 | 第18-19页 |
2.5 小结 | 第19-20页 |
3 锥体结构的冰激振动及交变动冰力 | 第20-34页 |
3.1 引言 | 第20-21页 |
3.2 锥体结构响应动力放大现象 | 第21-24页 |
3.2.1 锥体结构与直立结构振动响应特点的比较 | 第21-23页 |
3.2.2 锥体结构振动响应与冰速、冰厚的关系 | 第23-24页 |
3.3 交变动冰力模型 | 第24-32页 |
3.3.1 冰-锥相互作用的动冰力机理分析 | 第24页 |
3.3.2 三维动冰力模型 | 第24-32页 |
3.4 小结 | 第32-34页 |
4 两种主要破坏模式的接触模式及形成机理研究 | 第34-45页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 弯曲破坏模式的分类 | 第34-35页 |
4.3 冰的破坏模式转化规律 | 第35-36页 |
4.4 冰-锥三维接触模式的研究与探讨 | 第36-39页 |
4.4.1 两种破坏模式的冰-锥作用冰排爬升特点 | 第36页 |
4.4.2 基于破坏模式的通过单点或多点接触形成最终接触宽度的理论 | 第36-37页 |
4.4.3 冰—锥的三维接触模式 | 第37-39页 |
4.5 冰—锥接触第二边界曲线探讨 | 第39页 |
4.5.1 楔型梁破坏对应的第二边界曲线的形状 | 第39页 |
4.5.2 板型破坏对应的第二边界曲线的形状 | 第39页 |
4.6 两种破坏模式的接触宽度和冰—锥接触处水线直径的关系研究 | 第39-42页 |
4.7 两种主要破坏模式的破坏机理研究 | 第42-43页 |
4.7.1 最大拉应力破坏理论 | 第42页 |
4.7.2 基于最大拉应力破坏理论的两种主要破坏模式的破坏机理描述 | 第42-43页 |
4.8 小结 | 第43-45页 |
5 理论分析冰排破坏荷载和边界条件 | 第45-55页 |
5.1 引言 | 第45页 |
5.2 当冰缘线作用集中力时的破坏荷载分析 | 第45-50页 |
5.2.1 横向荷载(法向)作用 | 第45-48页 |
5.2.2 纵向荷载(面内)作用 | 第48-49页 |
5.2.3 危险点应力叠加以及破坏的冰力 | 第49-50页 |
5.2.4 破坏荷载 | 第50页 |
5.3 当冰边缘作用一定宽度的均布荷载时的位移边界条件分析 | 第50-53页 |
5.3.1 平面外位移边界条件 | 第52页 |
5.3.2 平面内位移边界条件 | 第52-53页 |
5.3.3 平面内位移的解 | 第53页 |
5.3.4 平面外位移的解 | 第53页 |
5.4 小结 | 第53-55页 |
6 接触宽度与破坏模式关系以及破碎长度数值分析 | 第55-65页 |
6.1 引言 | 第55页 |
6.2 接触宽度与破坏模式关系数值分析 | 第55-58页 |
6.2.1 当接触宽厚比B/h为2,4时的应力沿板长变化 | 第56-57页 |
6.2.2 当接触宽厚比B/h为8,10,12时的应力沿板长变化 | 第57-58页 |
6.3 接触宽度与破坏模式关系数值分析结论 | 第58页 |
6.4 接触宽度与破碎长度关系的理论分析 | 第58-59页 |
6.5 冰排破碎长度和水线直径的关系 | 第59-60页 |
6.6 冰排破碎长度数值分析 | 第60-63页 |
6.6.1 板型破坏破碎长度数值分析 | 第61-62页 |
6.6.2 楔型破坏破碎长度数值分析 | 第62-63页 |
6.7 破碎尺寸的数值解与现场测量值的比较分析 | 第63-64页 |
6.8 小结 | 第64-65页 |
7 总结与展望 | 第65-67页 |
7.1 本论文的主要工作 | 第65-66页 |
7.2 下一步工作的展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
大连理工大学学位论文版权使用授权书 | 第71页 |