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冷弯薄壁型钢—木塑组合梁抗弯性能研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-17页
    1.1 研究背景及意义第9-12页
    1.2 国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 钢-混凝土组合梁研究现状第13-14页
        1.2.2 钢-竹组合梁研究现状第14页
        1.2.3 钢-木组合梁研究现状第14-16页
    1.3 研究内容第16-17页
2 冷弯薄壁型钢-木塑组合梁设计方法第17-27页
    2.1 正截面弯矩-曲率(M-φ)关系曲线第17-20页
        2.1.1 计算假定第17页
        2.1.2 截面分层第17-19页
        2.1.3 弯矩-曲率(M-φ)计算第19-20页
    2.2 正截面承载能力的计算公式第20-24页
        2.2.1 屈服弯矩第20-21页
        2.2.2 最大弯矩第21-24页
        2.2.3 抗弯刚度第24页
    2.3 规范中冷弯薄壁型钢梁最大弯矩及抗弯刚度的计算公式第24-25页
        2.3.1 最大弯矩第24-25页
        2.3.2 抗弯刚度第25页
    2.4 设计方法第25-26页
    2.5 本章小结第26-27页
3 冷弯薄壁型钢-木塑组合梁抗弯性能试验第27-51页
    3.1 试件设计与制作第27-29页
        3.1.1 试件设计第27-28页
        3.1.2 试件制作第28-29页
    3.2 材料力学性能试验第29-35页
        3.2.1 木塑材性试验第29-34页
        3.2.2 钢材材性试验第34-35页
    3.3 梁的试验装置及加载方案第35-36页
    3.4 试验过程及现象描述第36-44页
    3.5 主要试验结果第44-50页
        3.5.1 荷载-跨中挠度曲线第44-46页
        3.5.2 跨中截面应变曲线第46-47页
        3.5.3 整体变形曲线第47-48页
        3.5.4 跨中截面弯矩-曲率曲线第48-50页
    3.6 本章小结第50-51页
4 冷弯薄壁型钢-木塑组合梁数值模拟对比分析第51-75页
    4.1 有限元模型建立第51-57页
        4.1.1 有限元软件介绍第51页
        4.1.2 有限元模型建立过程第51-57页
    4.2 模型有效性验证第57-61页
        4.2.1 弹性阶段验证第57-59页
        4.2.2 塑性阶段验证第59-61页
    4.3 钢梁与组合梁数值模拟结果对比分析第61-66页
        4.3.1 荷载-跨中挠度曲线对比第61-64页
        4.3.2 Mises应力云图对比第64-65页
        4.3.3 跨中截面弯矩-曲率曲线对比第65-66页
    4.4 组合梁抗弯性能影响因素对比分析第66-71页
        4.4.1 宽厚比的影响第66-69页
        4.4.2 高宽比的影响第69-71页
    4.5 组合梁抗弯承载力计算公式验证第71-73页
    4.6 本章小结第73-75页
结论与展望第75-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-84页
攻读学位期间发表的学术论文及研究成果第84页

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