摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 概述 | 第8-10页 |
1.1.1 钢管结构 | 第8-9页 |
1.1.2 相贯节点 | 第9-10页 |
1.2 相贯节点的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 相贯节点承载力的研究方法 | 第10页 |
1.2.2 相贯节点的刚度 | 第10-12页 |
1.3 超大跨度预应力正交空间管桁架钢网格结构及锥头节点 | 第12-14页 |
1.3.1 超大跨度预应力正交空间管桁架钢网格结构 | 第12-13页 |
1.3.2 锥头节点的研究意义 | 第13-14页 |
1.4 本文研究内容 | 第14-15页 |
第二章 有限单元法 | 第15-23页 |
2.1 有限元法 | 第15页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第15-16页 |
2.2.1 单元类型和形状的选择 | 第15页 |
2.2.2 网格的划分 | 第15-16页 |
2.3 非线性问题 | 第16-20页 |
2.3.1 非线性方程组的解法 | 第16-17页 |
2.3.2 材料弹塑性本构关系 | 第17页 |
2.3.3 塑性力学基本法则 | 第17-18页 |
2.3.4 加载、卸载准则 | 第18-19页 |
2.3.5 收敛准则 | 第19页 |
2.3.6 单元刚度矩阵建立 | 第19页 |
2.3.7 增量理论 | 第19-20页 |
2.4 几何非线性 | 第20-21页 |
2.5 KKX型圆钢管相贯节点分析中材料非线性的实现 | 第21-22页 |
2.6 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 KKX型相贯节点承载力参数分析与计算公式 | 第23-37页 |
3.1 KKX型相贯节点的几何模型 | 第23-24页 |
3.1.1 KKX型相贯节点承载力的研究方法 | 第23页 |
3.1.2 基本假定 | 第23-24页 |
3.1.3 几何参数设置 | 第24页 |
3.2 有限元模型建立 | 第24-25页 |
3.2.1 单元性质 | 第24页 |
3.2.2 单元划分 | 第24页 |
3.2.3 边界条件及加载方式 | 第24-25页 |
3.3 KKX型相贯节点极限承载力的参数化分析 | 第25-34页 |
3.3.1 τ_0 对节点承载力的影响 | 第26-27页 |
3.3.2 β_1 对节点承载力的影响 | 第27-28页 |
3.3.3 τ_1 对节点承载力的影响 | 第28-29页 |
3.3.4 β_2 对节点承载力的影响 | 第29页 |
3.3.5 τ_2 对节点承载力的影响 | 第29-30页 |
3.3.6 sinθ对节点承载力的影响 | 第30-31页 |
3.3.7 sinφ对节点承载力的影响 | 第31页 |
3.3.8 a/d_0对节点承载力的影响 | 第31-32页 |
3.3.9 σ_z/f_yy对节点承载力的影响 | 第32-33页 |
3.3.10 σ_x/f_yy对节点承载力的影响 | 第33-34页 |
3.4 各影响参数的多元线性回归分析 | 第34-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 KKX型相贯节点刚度参数分析与计算公式 | 第37-63页 |
4.1 刚度的参数分析 | 第37-39页 |
4.1.1 相贯节点刚度的影响因素 | 第37页 |
4.1.2 相贯节点变形机理以及刚度的意义 | 第37-38页 |
4.1.3 参数介绍 | 第38-39页 |
4.2 KKX型相贯节点刚度的参数分析 | 第39-55页 |
4.2.1 τ_0 对节点刚度的影响 | 第39-41页 |
4.2.2 β_1 对节点刚度的影响 | 第41-43页 |
4.2.3 τ_1 对节点刚度的影响 | 第43-44页 |
4.2.4 β_2 对节点刚度的影响 | 第44-45页 |
4.2.5 τ_2 对节点刚度的影响 | 第45-46页 |
4.2.6 sinθ对节点刚度影响 | 第46-48页 |
4.2.7 sinφ对节点刚度的影响 | 第48-49页 |
4.2.8 a/d_0对节点刚度的影响 | 第49-50页 |
4.2.9 σ_z/f_y对节点刚度的影响 | 第50-52页 |
4.2.10 σ_x/f_y对节点承载力的影响 | 第52-55页 |
4.3 KKX型相贯节点刚度计算公式 | 第55-62页 |
4.3.1 刚度计算公式的多元线性回归分析 | 第55-61页 |
4.3.1.1 受拉腹杆 | 第57-59页 |
4.3.1.2 受压腹杆 | 第59-61页 |
4.3.1.3 节点刚度的确定 | 第61页 |
4.3.2 刚度计算公式的多元线性回归校验 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 KKX型空心直管锥头节点承载力参数分析与计算公式 | 第63-78页 |
5.1 KKX型空心直管锥头节点的几何模型 | 第63-64页 |
5.1.1 几何参数设置 | 第63-64页 |
5.2 有限元模型建立 | 第64-65页 |
5.2.1 单元划分 | 第64页 |
5.2.2 边界条件和加载方式 | 第64页 |
5.2.3 基本构造 | 第64-65页 |
5.3 KKX型空心直管锥头节点极限承载力的参数化分析 | 第65-75页 |
5.3.1 τ_0 对节点承载力的影响 | 第65-66页 |
5.3.2 β_1 对节点承载力的影响 | 第66页 |
5.3.3 τ_1 对节点承载力的影响 | 第66-67页 |
5.3.4 β_2 对节点承载力的影响 | 第67页 |
5.3.5 τ_2 对节点承载力的影响 | 第67-68页 |
5.3.6 β_3 对节点承载力的影响 | 第68页 |
5.3.7 τ_3 对节点承载力的影响 | 第68-69页 |
5.3.8 β_4 对节点承载力的影响 | 第69-70页 |
5.3.9 τ_4 对节点承载力的影响 | 第70页 |
5.3.10 sinθ对节点承载力的影响 | 第70-71页 |
5.3.11 sinφ对节点承载力的影响 | 第71-72页 |
5.3.12 a/d_0对节点承载力的影响 | 第72页 |
5.3.13 σ_z/f_y轴向力对节点承载力的影响 | 第72-74页 |
5.3.14 σ_x/f_y轴向力对节点承载力的影响 | 第74-75页 |
5.4 各影响参数的多元线性回归分析 | 第75-77页 |
5.5 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 KKX型空心直管锥头节点刚度参数分析与计算公式 | 第78-106页 |
6.1 刚度的参数分析 | 第78页 |
6.2 KKX型空心直角锥头节点刚度的参数分析 | 第78-98页 |
6.2.1 τ_0 对节点刚度的影响 | 第78-80页 |
6.2.2 β_1 对节点刚度的影响 | 第80-81页 |
6.2.3 τ_1 对节点刚度的影响 | 第81-83页 |
6.2.4 β_2 对节点刚度的影响 | 第83-84页 |
6.2.5 τ_2 对节点刚度的影响 | 第84-85页 |
6.2.6 β_3 对节点刚度的影响 | 第85-86页 |
6.2.7 τ_3 对节点刚度的影响 | 第86-87页 |
6.2.8 β_4 对节点刚度的影响 | 第87-88页 |
6.2.9 τ_4 对节点刚度的影响 | 第88-89页 |
6.2.10 sinθ对节点刚度的影响 | 第89-91页 |
6.2.11 sinφ对节点刚度的影响 | 第91-92页 |
6.2.12 a/d_0对节点刚度的影响 | 第92-93页 |
6.2.13 σ_z/f_y轴向力对节点刚度的影响 | 第93-96页 |
6.2.14 σ_x/f_y管轴向力对节点刚度的影响 | 第96-98页 |
6.3 KKX型空心直管锥头节点刚度计算公式 | 第98-105页 |
6.3.1 刚度计算公式的多元线性回归分析 | 第98-104页 |
6.3.1.1 受拉腹杆 | 第99-102页 |
6.3.1.2 受压腹杆 | 第102-104页 |
6.3.1.3 节点刚度的确定 | 第104页 |
6.3.2 刚度计算公式的多元线性回归校验 | 第104-105页 |
6.4 本章小结 | 第105-106页 |
第七章 结论与展望 | 第106-108页 |
7.1 结论 | 第106-107页 |
7.2 研究展望 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-111页 |
附录一 | 第111-146页 |
1.1 KKX型相贯节点研究静力分析命令流 | 第111-126页 |
1.1.1 研究腹杆受力时静力分析命令流 | 第111-118页 |
1.1.2 研究X向弦杆受力时静力分析命令流 | 第118-126页 |
1.2 KKX型空心直角锥头节点研究静力分析命令流 | 第126-146页 |
1.2.1 研究腹杆受力时静力分析命令流 | 第126-135页 |
1.2.2 研究X向弦杆受力时静力分析命令流 | 第135-146页 |
附录二 发表论文 | 第146-147页 |