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船舶与海洋工程结构极限强度分析

0 前言第1-13页
   ·立题的科学依据及意义第8-9页
   ·国内外研究概况第9-11页
     ·直接计算法第9-10页
     ·逐步破坏分析法第10页
     ·数值计算方法第10-11页
     ·国内进展情况第11页
   ·论文的主要工作内容第11-13页
1 船舶与海洋工程结构极限强度分析第13-20页
   ·引言第13页
   ·总体结构的极限状态第13-14页
   ·逐步破坏分析法第14-15页
     ·分段模型的建立第14-15页
     ·分段基本假定第15页
   ·逐步破坏法计算流程第15-17页
     ·休斯法第16页
     ·有限元法第16-17页
   ·始屈弯矩和全塑性弯矩第17-19页
     ·对称结构的理想弹塑性材料的弯曲特性第17-18页
     ·一般情况下弹塑性材料的弯曲特性第18-19页
   ·结语第19-20页
2 加筋板单元的休斯法分析第20-32页
   ·引言第20页
   ·加筋板单元的崩溃模式第20-23页
   ·加筋板单元应力-应变关系曲线第23-24页
     ·受拉单元及角单元应力-应变曲线第23-24页
     ·受压单元应力-应变曲线第24页
   ·受压单元应力-应变关系的计算第24-29页
     ·加筋板的几何特性第25页
     ·稳定区加筋板的应力-应变关系第25-28页
     ·非卸载区加筋板的应力-应变关系第28-29页
     ·卸载区加筋板的应力-应变关系第29页
   ·算例第29-31页
   ·结语第31-32页
3 加筋板单元的非线性有限元分析第32-41页
   ·引言第32页
   ·结构非线性概述第32-34页
     ·接触非线性第32-33页
     ·几何非线性第33页
     ·材料非线性第33-34页
   ·非线性有限元的搜索方法第34-35页
     ·牛顿-拉普森方法第34页
     ·弧长法第34-35页
   ·算例与分析第35-39页
   ·结语第39-41页
4 试验模型计算与分析第41-51页
   ·引言第41页
   ·Reckling No.23模型第41-45页
     ·单元划分第42页
     ·R1、R2单元应力-应变关系第42-43页
     ·Reckling N0.23模型极限强度第43-45页
   ·Dowling No.2模型第45-50页
     ·单元划分第46页
     ·D1、D2和D3单元应力-应变关系第46-48页
     ·Dowling No.2模型极限强度第48-50页
   ·结语第50-51页
5 平台算例第51-64页
   ·引言第51页
   ·平台单元划分第51-52页
   ·平台典型单元应力-应变关系第52-57页
   ·平台结构极限强度计算第57-59页
   ·平台结构计算结果分析第59-64页
     ·中拱时平台极限状态分析第60页
     ·中垂时平台极限状态分析第60页
     ·平台综合分析第60-64页
6 总结与展望第64-66页
   ·本文工作总结第64-65页
   ·展望第65-66页
参考文献第66-68页
附录A 平台相似单元P5、P6、P7应力-应变曲线第68-70页
附录B 平台相似单元P8、P9、P10应力-应变曲线第70-72页
附录C 平台相似单元P11、P12、P13应力-应变曲线第72-74页
附录D 平台相似单元P14、P15、P16应力-应变曲线第74-76页
攻读硕士学位期间参与的科研项目及发表的学术论文第76-77页
 参与的科研项目:第76页
 发表的学术论文:第76-77页
致谢第77-79页

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