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湿度变化和荷载作用下胶合木曲梁的工作性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第16-36页
    1.1 课题背景第16-20页
    1.2 基本问题及研究现状第20-34页
        1.2.1 干缩湿胀第20-23页
        1.2.2 湿度应力第23-25页
        1.2.3 粘弹性蠕变第25-28页
        1.2.4 机械吸附蠕变第28-32页
        1.2.5 荷载持续时间效应第32-34页
    1.3 本文的主要工作第34-36页
第2章 湿度变化环境中胶合木曲梁长期承载试验第36-66页
    2.1 引言第36页
    2.2 胶合木曲梁短期承载力试验第36-41页
        2.2.1 试件设计第36-37页
        2.2.2 试验装置第37-38页
        2.2.3 加载制度及测点布置第38页
        2.2.4 试验结果第38-41页
    2.3 湿度变化和荷载作用下胶合木曲梁的长期承载试验Ⅰ第41-50页
        2.3.1 试验设计第41页
        2.3.2 试验装置第41-42页
        2.3.3 加载制度及测点布置第42-44页
        2.3.4 湿度变化规律第44页
        2.3.5 试验结果第44-50页
    2.4 湿度变化和荷载作用下胶合木曲梁的长期承载试验Ⅱ第50-54页
        2.4.1 试验设计第50页
        2.4.2 试验装置第50-51页
        2.4.3 湿度变化规律第51页
        2.4.4 试验结果第51-54页
    2.5 东北落叶松木材断裂韧性试验第54-60页
        2.5.1 Ⅰ型断裂韧性试验第55-58页
        2.5.2 Ⅱ型断裂韧性试验第58-60页
    2.6 东北落叶松木材力学性能测试第60-64页
        2.6.1 横纹抗拉强度试验第60-61页
        2.6.2 顺纹抗压强度试验第61-62页
        2.6.3 顺纹抗剪强度试验第62页
        2.6.4 弹性常数测定第62-64页
    2.7 本章小结第64-66页
第3章 木材的本构关系模型第66-83页
    3.1 引言第66页
    3.2 木材的各向异性性质第66-67页
    3.3 木材在荷载和温湿度作用下的变形第67-72页
        3.3.1 弹性变形第67-69页
        3.3.2 温度变形第69-70页
        3.3.3 湿度变形第70页
        3.3.4 机械吸附变形第70-71页
        3.3.5 粘弹性蠕变变形第71-72页
    3.4 木材传热传质模型第72-73页
    3.5 木材的破坏模式第73-76页
        3.5.1 顺纹受拉破坏第74页
        3.5.2 顺纹受压破坏第74-75页
        3.5.3 横纹受拉破坏第75页
        3.5.4 横纹受压破坏第75-76页
    3.6 木材的损伤第76-82页
    3.7 本章小结第82-83页
第4章 清材试件传质和受力性能试验及有限元分析第83-105页
    4.1 引言第83页
    4.2 传质试验及有限元模拟第83-87页
        4.2.1 木材单面湿度传输试验及模拟第84-85页
        4.2.2 木材全表面湿度传输试验及模拟第85-87页
    4.3 木材干缩湿胀变形及有限元模拟第87-89页
    4.4 木材蠕变变形及有限元模拟第89-93页
        4.4.1 恒荷载下的蠕变响应第90页
        4.4.2 恒载卸载的蠕变响应第90-91页
        4.4.3 阶梯荷载下的蠕变响应第91页
        4.4.4 线性增加荷载下的蠕变响应第91-92页
        4.4.5 简谐荷载下的蠕变响应第92-93页
    4.5 木材破坏模式的有限元模拟第93-102页
        4.5.1 木材顺纹受拉破坏第94-95页
        4.5.2 木材顺纹受压破坏第95-96页
        4.5.3 木材横纹受拉破坏第96-98页
        4.5.4 木材横纹承压第98-100页
        4.5.5 木材顺纹受剪破坏第100-102页
    4.6 木材强度荷载持续时间效应验证第102-104页
    4.7 本章小结第104-105页
第5章 湿度变化和荷载作用下胶合木曲梁有限元分析第105-135页
    5.1 引言第105页
    5.2 曲梁纯弯曲问题第105-106页
    5.3 胶合木构件有限元分析基本假定第106-107页
    5.4 胶合木曲梁短期承载力试验有限元模拟第107-115页
        5.4.1 有限元模型第107-108页
        5.4.2 有限元分析结果第108-115页
    5.5 湿度变化环境下曲梁长期承载试验有限元模拟第115-127页
        5.5.1 有限元模型第115-116页
        5.5.2 横截面局部坐标及参考点的选取第116页
        5.5.3 环境湿度变化设定第116-117页
        5.5.4 有限元分析结果第117-127页
    5.6 基于扩展有限元的胶合木曲梁承载力试验模拟第127-134页
        5.6.1 扩展有限元方法第127页
        5.6.2 木材横纹开裂的开裂准则和扩展准则第127-129页
        5.6.3 断裂韧性试验的数值模拟第129-132页
        5.6.4 曲梁短期承载力试验的扩展有限元模拟第132-134页
    5.7 本章小结第134-135页
第6章 胶合木曲梁湿度应力产生的规律及应用第135-163页
    6.1 引言第135-136页
    6.2 相对湿度恒定环境中的湿度横纹应力第136-141页
        6.2.1 有限元模型第136页
        6.2.2 横截面局部坐标系及参考点第136-137页
        6.2.3 含水率及湿度应力分析结果第137-139页
        6.2.4 湿度横纹应力积分第139-141页
    6.3 相对湿度正弦变化环境中的湿度横纹应力第141-145页
    6.4 截面宽度对湿度横纹应力的影响第145-148页
    6.5 相对湿度变化周期对湿度横纹应力的影响第148-150页
    6.6 相对湿度变化幅值对湿度横纹应力的影响第150-153页
    6.7 湿度变化循环次数对湿度横纹应力的影响第153-154页
    6.8 湿度变化与荷载共同作用下横纹应力的叠加第154-157页
    6.9 我国主要气候类型年湿度变化导致的湿度应力第157-161页
    6.10本章小结第161-163页
结论第163-166页
参考文献第166-173页
攻读学位期间发表的学术论文第173-175页
致谢第175-177页
简历第177页

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