大跨度工业厂房中方钢管相贯节点的应力集中分析及疲劳验算
摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 概述 | 第12-16页 |
1.1.1 钢管结构的发展 | 第12页 |
1.1.2 钢管结构的优点 | 第12-14页 |
1.1.3 钢管结构的分类 | 第14页 |
1.1.4 钢管结构节点类型 | 第14-16页 |
1.2 钢管相贯节点的应用 | 第16-21页 |
1.2.1 相贯节点的分类 | 第16-18页 |
1.2.2 相贯节点的研究方法 | 第18-19页 |
1.2.3 相贯节点国内外研究现状 | 第19-21页 |
1.3 管节点的应力分析 | 第21-25页 |
1.3.1 管节点疲劳设计方法 | 第21-23页 |
1.3.2 应力集中概述 | 第23-24页 |
1.3.3 应力集中系数的计算公式 | 第24-25页 |
1.4 相贯节点的应力分析 | 第25-26页 |
1.4.1 相贯节点的名义应力 | 第25页 |
1.4.2 相贯节点的热点应力 | 第25页 |
1.4.3 应力集中系数的理论公式 | 第25-26页 |
1.5 本文主要研究内容和意义 | 第26-28页 |
第二章 大跨钢结构工业厂房的可行性分析 | 第28-48页 |
2.1 可行性分析 | 第28-29页 |
2.1.1 大跨钢结构工业厂房 | 第28页 |
2.1.2 常用的节点形式 | 第28-29页 |
2.2 工程背景与模型建立 | 第29-32页 |
2.2.1 桁架结构选型 | 第29页 |
2.2.2 基本设计参数 | 第29-30页 |
2.2.3 桁架结构设计 | 第30-32页 |
2.3 桁架受力分析 | 第32-46页 |
2.3.1 桁架的自重分析 | 第32-34页 |
2.3.2 桁架的静力分析 | 第34-37页 |
2.3.3 桁架的动力分析 | 第37-46页 |
2.4 小结 | 第46-48页 |
第三章 方钢管相贯节点的应力集中分析 | 第48-86页 |
3.1 X型方钢相贯节点的应力集中分析 | 第48-55页 |
3.1.1 计算模型的建立 | 第48页 |
3.1.2 边界条件的假定 | 第48页 |
3.1.3 几何参数的选取 | 第48-49页 |
3.1.4 有限元模型的计算结果 | 第49页 |
3.1.5 应力集中的参数分析 | 第49-55页 |
3.2 Y型方钢相贯节点的应力集中分析 | 第55-63页 |
3.2.1 计算模型的建立 | 第55-56页 |
3.2.2 边界条件的假定 | 第56页 |
3.2.3 几何参数的选取 | 第56页 |
3.2.4 有限元模型的计算结果 | 第56-57页 |
3.2.5 应力集中的参数分析 | 第57-63页 |
3.3 T型方钢相贯节点的应力集中分析 | 第63-69页 |
3.3.1 计算模型的提出 | 第63页 |
3.3.2 边界条件的假定 | 第63页 |
3.3.3 几何参数的选取 | 第63-64页 |
3.3.4 有限元模型的计算结果 | 第64页 |
3.3.5 应力集中的参数分析 | 第64-69页 |
3.4 K型方钢相贯节点的应力集中分析 | 第69-76页 |
3.4.1 计算模型的提出 | 第69页 |
3.4.2 边界条件的假定 | 第69-70页 |
3.4.3 几何参数的选取 | 第70页 |
3.4.4 有限元模型的计算结果 | 第70-71页 |
3.4.5 应力集中的参数分析 | 第71-76页 |
3.5 N型方钢相贯节点的应力集中分析 | 第76-83页 |
3.5.1 计算模型的提出 | 第76-77页 |
3.5.2 边界条件的假定 | 第77页 |
3.5.3 几何参数的选取 | 第77页 |
3.5.4 有限元模型的计算结果 | 第77-78页 |
3.5.5 应力集中的参数分析 | 第78-83页 |
3.6 疲劳验算 | 第83-85页 |
3.6.1 容许名义应力幅的验算 | 第83-85页 |
3.6.2 容许热点应力幅的验算 | 第85页 |
3.7 小结 | 第85-86页 |
第四章 结论及展望 | 第86-90页 |
4.1 结论 | 第86-87页 |
4.2 展望 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-96页 |
致谢 | 第96-98页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第98页 |