落叶松胶合木柱轴心受压性能试验研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-14页 |
1.2 落叶松胶合木简介 | 第14-16页 |
1.2.1 落叶松简介 | 第14页 |
1.2.2 胶合木的特点 | 第14-16页 |
1.3 胶合木轴心受压构件的研究现状 | 第16-20页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第16-18页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第18-20页 |
1.4 课题来源 | 第20页 |
1.5 本文主要研究内容和目的 | 第20-22页 |
第2章 落叶松胶合木柱试件设计及材性试验 | 第22-35页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 试件设计与制造工艺 | 第22-25页 |
2.2.1 试件的设计 | 第22-23页 |
2.2.2 试件的制造工艺 | 第23-25页 |
2.3 落叶松胶合木柱密度测定试验 | 第25-26页 |
2.3.1 试验方法 | 第25页 |
2.3.2 试验结果及分析 | 第25-26页 |
2.4 落叶松胶合木柱抗压弹性模量测定试验 | 第26-28页 |
2.4.1 试验仪器及材料 | 第26页 |
2.4.2 试验方法 | 第26页 |
2.4.3 试验结果及分析 | 第26-28页 |
2.5 落叶松胶合木柱泊松比测定试验 | 第28-30页 |
2.5.1 试验仪器及材料 | 第28-29页 |
2.5.2 试验方法 | 第29页 |
2.5.3 试验结果及分析 | 第29-30页 |
2.6 落叶松胶合木柱抗弯弹性模量测定试验 | 第30-34页 |
2.6.1 试验仪器及材料 | 第30-31页 |
2.6.2 试验方法 | 第31-32页 |
2.6.3 试验结果及分析 | 第32-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第3章 落叶松胶合木短柱顺纹轴心受压力学性能试验 | 第35-46页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 试验仪器及材料 | 第35页 |
3.3 试验方法 | 第35-37页 |
3.4 试验结果及分析 | 第37-46页 |
3.4.1 顺纹抗压强度分析 | 第37-39页 |
3.4.2 顺纹受压应力-应变关系 | 第39-43页 |
3.4.3 试件破坏形态及破坏过程 | 第43-44页 |
3.4.4 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 落叶松胶合木长柱顺纹轴心受压力学性能试验 | 第46-62页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 试验仪器及材料 | 第46-47页 |
4.3 试验方法 | 第47-49页 |
4.4 试验结果及分析 | 第49-60页 |
4.4.1 试件破坏形态及破坏过程 | 第49-50页 |
4.4.2 荷载-应变关系 | 第50-52页 |
4.4.3 荷载-侧向位移关系 | 第52-54页 |
4.4.4 长细比-纵向峰值应变关系 | 第54页 |
4.4.5 长细比-柱中侧向位移关系 | 第54-55页 |
4.4.6 长细比-极限承载力关系 | 第55-58页 |
4.4.7 长细比-稳定系数关系 | 第58-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 ANSYS有限元数值分析 | 第62-78页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 有限元分析方法的简介 | 第62-63页 |
5.2.1 有限元方法 | 第62页 |
5.2.2 ANSYS有限元方法 | 第62-63页 |
5.3 ANSYS非线性分析 | 第63-65页 |
5.3.1 材料非线性 | 第64-65页 |
5.3.2 几何非线性 | 第65页 |
5.4 屈曲分析 | 第65页 |
5.5 落叶松胶合木柱有限元模型建立 | 第65-68页 |
5.5.1 单元类型的选取 | 第65-66页 |
5.5.2 定义实常数 | 第66页 |
5.5.3 材料属性 | 第66-67页 |
5.5.4 建立几何模型 | 第67页 |
5.5.5 划分网格 | 第67-68页 |
5.5.6 加载与求解 | 第68页 |
5.6 有限元分析结果与试验结果的比较 | 第68-76页 |
5.6.1 落叶松胶合木短柱分析结果 | 第68-71页 |
5.6.2 落叶松胶合木长柱分析结果 | 第71-76页 |
5.7 本章小结 | 第76-78页 |
第6章 结论与展望 | 第78-81页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
附录A (攻读学位期间的主要研究成果) | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |