摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 相关研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 木结构受力机理的研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 木结构构件加固 | 第12-13页 |
1.2.3 木材干缩裂缝形成机理 | 第13-14页 |
1.2.4 干缩裂缝对木构件受力性能影响的研究现状 | 第14-16页 |
1.3 本文研究内容 | 第16-17页 |
第二章 干缩裂缝对木材材料性能影响试验 | 第17-27页 |
2.1 木材物理力学性能 | 第17-18页 |
2.2 清材试件力学参数 | 第18-22页 |
2.3 纵向干裂木材力学性能试验 | 第22-26页 |
2.3.1 试件及加载装置设计 | 第22-23页 |
2.3.2 试验现象 | 第23-24页 |
2.3.3 试验结果分析 | 第24-26页 |
2.4 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 纵向干裂木构件力学性能试验 | 第27-53页 |
3.1 纵向干裂木柱轴心受压试验研究 | 第27-40页 |
3.1.1 长木柱轴压试验构件设计 | 第27页 |
3.1.2 木柱构件力学参数 | 第27-30页 |
3.1.3 试验加载装置与测点布置 | 第30-31页 |
3.1.4 试验现象及破坏特征 | 第31-35页 |
3.1.5 试验结果分析 | 第35-40页 |
3.2 纵向干裂木梁抗弯试验研究 | 第40-51页 |
3.2.1 木梁抗弯试验构件设计 | 第40-41页 |
3.2.2 木梁构件力学参数 | 第41-44页 |
3.2.3 加载装置与测点布置 | 第44-45页 |
3.2.4 试验现象及破坏特征 | 第45-46页 |
3.2.5 试验结果分析 | 第46-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 纵向干裂木构件力学性能有限元分析 | 第53-73页 |
4.1 有限元模型方法 | 第53-60页 |
4.1.1 几何模型的创建 | 第53-54页 |
4.1.2 材料特性参数 | 第54-58页 |
4.1.3 单元类型及网格划分 | 第58页 |
4.1.4 求解算法 | 第58-60页 |
4.1.5 定义荷载和边界条件 | 第60页 |
4.2 有限元数值模拟结果分析与验证 | 第60-66页 |
4.2.1 荷载-位移曲线 | 第60-62页 |
4.2.2 极限承载力 | 第62-63页 |
4.2.3 应力云图 | 第63-64页 |
4.2.4 荷载-应变曲线 | 第64-66页 |
4.3 有限元参数分析 | 第66-72页 |
4.3.1 木柱轴压承载力参数分析 | 第66-70页 |
4.3.2 木梁抗弯承载力参数分析 | 第70-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
第五章 纵向干裂木构件承载力的计算分析 | 第73-80页 |
5.1 纵向干裂木柱轴压承载力计算公式 | 第73-76页 |
5.1.1 现有木柱轴心受压承载力计算方法 | 第73页 |
5.1.2 考虑裂缝影响的木柱轴压承载力折减系数 | 第73-76页 |
5.1.3 考虑裂缝影响的木柱轴心受压承载力计算方法 | 第76页 |
5.1.4 公式计算值与试验结果的比较 | 第76页 |
5.2 纵向干裂木梁抗弯性能理论分析 | 第76-79页 |
5.2.1 现有木梁抗弯弯承载力计算方法 | 第77页 |
5.2.2 木梁承载力变化裂缝界限指标的确定 | 第77-79页 |
5.3 本章小结 | 第79-80页 |
第六章 结论与展望 | 第80-82页 |
6.1 结论 | 第80页 |
6.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
在校发表论文 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |