摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 引发钢结构坍塌事故的原因 | 第10-12页 |
1.3 高强度螺栓的主要连接形式及其特点 | 第12-13页 |
1.4 国内外高强度螺栓的研究现状 | 第13-18页 |
1.4.1 高强度螺栓的理论研究 | 第14-15页 |
1.4.2 高强度螺栓的试验研究 | 第15-18页 |
1.5 论文研究内容 | 第18-19页 |
第2章 钢材在高温下的材料参数 | 第19-29页 |
2.1 钢结构材料的热工性能 | 第19-21页 |
2.1.1 热膨胀系数 | 第19-20页 |
2.1.2 热传导系数 | 第20-21页 |
2.1.3 比热 | 第21页 |
2.2 钢结构材料的力学性能 | 第21-26页 |
2.2.1 泊松比 | 第21页 |
2.2.2 等效屈服强度 | 第21-22页 |
2.2.3 弹性模量 | 第22-23页 |
2.2.4 应力-应变关系 | 第23-24页 |
2.2.5 钢结构在不同温度下的蠕变 | 第24-26页 |
2.3 火灾温度-时间曲线 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 子结构分析计算基础 | 第29-35页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 子结构分析的基本原理 | 第29-31页 |
3.3 子结构分析技术的步骤 | 第31-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 有限元分析理论基础 | 第35-41页 |
4.1 有限元分析方法的简介 | 第35-37页 |
4.2 ABAQUS有限元高温分析的基本步骤 | 第37-39页 |
4.3 ABAQUS有限元分析方法在钢结构中的应用 | 第39-40页 |
4.4 本章小结 | 第40-41页 |
第5章 端板节点在高温和拉剪组合下的有限元模拟 | 第41-61页 |
5.1 引言 | 第41-42页 |
5.2 端板节点有限元模型的构思 | 第42-43页 |
5.3 高温下端板在拉剪作用下的有限元模拟 | 第43-60页 |
5.3.1 模型的建立 | 第43-45页 |
5.3.2 设置材料参数 | 第45-46页 |
5.3.3 求解器的选择和分析步骤 | 第46页 |
5.3.4 定义接触 | 第46-47页 |
5.3.5 设置边界条件和载荷 | 第47-48页 |
5.3.6 网格的划分 | 第48-49页 |
5.3.7 结果与讨论 | 第49-60页 |
5.3.7.1 有限元模型的验证 | 第49-57页 |
5.3.7.2 端板节点处的受力分析 | 第57-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 高温下摩擦型高强螺栓在拉剪作用下的有限元分析 | 第61-72页 |
6.1 螺栓在随着温度变化的力的作用下的有限元分析 | 第61-68页 |
6.1.1 螺栓模型的建立 | 第61-62页 |
6.1.2 分析步骤 | 第62页 |
6.1.3 接触定义 | 第62-63页 |
6.1.4 荷载和边界条件定义 | 第63-64页 |
6.1.5 网格的划分 | 第64-65页 |
6.1.6 结果与分析 | 第65-68页 |
6.1.6.1 部分应力云图 | 第65-66页 |
6.1.6.2 结果分析 | 第66-68页 |
6.2 螺栓在恒力作用下的高温有限元模拟 | 第68-71页 |
6.2.1 建模过程简述 | 第69页 |
6.2.2 结果与分析 | 第69-71页 |
6.3 本章小结 | 第71-72页 |
第7章 高温下摩擦型高强螺栓在拉剪组合下折减系数的拟合 | 第72-79页 |
7.1 不同温度下折减系数的计算 | 第72-75页 |
7.2 折减系数回归公式的拟合 | 第75-78页 |
7.2.1 SPSS软件的介绍 | 第75-76页 |
7.2.2 回归分析的概述 | 第76-77页 |
7.2.3 折减系数的回归分析 | 第77-78页 |
7.3 本章小结 | 第78-79页 |
第8章 结论以及展望 | 第79-81页 |
8.1 结论 | 第79页 |
8.2 存在的不足以及进一步的研究方向 | 第79-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文、科研成果及获奖情况 | 第86页 |