25米高杆灯结构的力学特性研究
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 课题研究的背景及来源 | 第8-9页 |
1.1.1 课题的研究背景 | 第8-9页 |
1.1.2 课题的来源 | 第9页 |
1.2 高杆灯简介 | 第9-12页 |
1.3 高杆灯的研究现状与发展趋势 | 第12-14页 |
1.3.1 高杆灯的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 高杆灯的发展趋势 | 第13-14页 |
1.4 课题的研究的目的及意义 | 第14页 |
1.5 论文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第二章 25米高杆灯的载荷分析 | 第16-29页 |
2.1 25米高杆灯的结构介绍 | 第16-18页 |
2.2 风荷载对高杆灯的作用 | 第18-23页 |
2.2.1 风荷载的基本知识 | 第18-19页 |
2.2.2 静力风压计算公式 | 第19-21页 |
2.2.3 结构风致响应分析 | 第21-23页 |
2.3 雪荷载和自重 | 第23页 |
2.4 土壤对高杆灯基础的作用 | 第23-27页 |
2.4.1 高杆灯基础载荷分析 | 第23-24页 |
2.4.2 高杆灯基础土压力计算 | 第24-27页 |
2.5 高杆灯灯杆载荷的计算 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 高杆灯强度和挠度的力学计算 | 第29-42页 |
3.1 灯杆固有频率计算 | 第29-32页 |
3.1.1 灯杆固有频率计算理论 | 第29-31页 |
3.1.2 固有频率理论计算结果 | 第31-32页 |
3.2 高杆灯灯杆挠度计算 | 第32-35页 |
3.2.1 高杆灯灯杆挠度计算理论 | 第32-34页 |
3.2.2 高杆灯灯杆挠度计算结果 | 第34-35页 |
3.3 高杆灯灯杆强度计算 | 第35-39页 |
3.3.1 路灯灯杆强度计算理论 | 第35-36页 |
3.3.2 路灯灯杆强度计算结果 | 第36-39页 |
3.4 螺栓强度计算 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 25米高杆灯的有限元分析 | 第42-56页 |
4.1 25米高杆灯有限元模型的建立 | 第42-46页 |
4.1.1 有限元方法简介 | 第42-43页 |
4.1.2 高杆灯的有限元模型 | 第43-44页 |
4.1.3 基础有限元模型的简化 | 第44-46页 |
4.2 模态分析 | 第46-48页 |
4.2.1 模态分析特点概述 | 第46页 |
4.2.2 灯杆模态计算结果分析 | 第46-48页 |
4.3 25 米高杆灯静力学分析结果 | 第48-54页 |
4.3.1 高杆灯强度结果分析 | 第48-53页 |
4.3.2 高杆灯挠度分析结果 | 第53-54页 |
4.4 理论计算与有限元分析比较 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第五章 25米高杆灯的力学性能试验研究 | 第56-68页 |
5.1 测试概述 | 第56-59页 |
5.1.1 应力测试的方法与原理 | 第56-58页 |
5.1.2 加速度测试原理与标定 | 第58-59页 |
5.1.3 测试系统的组成仪器 | 第59页 |
5.2 测试内容 | 第59-61页 |
5.2.1 测试方案 | 第59-60页 |
5.2.2 测试过程 | 第60-61页 |
5.3 测试结果计算和分析 | 第61-65页 |
5.3.1 应力测试结果和分析 | 第61-63页 |
5.3.2 路灯灯杆频谱分析 | 第63-65页 |
5.4 测试结果与力学计算的比较 | 第65-67页 |
5.4.1 测试风速下灯杆强度理论计算 | 第65页 |
5.4.2 测试风速下灯杆有限元计算 | 第65-66页 |
5.4.3 分析比较 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 基础抗倾覆计算和结构改进 | 第68-74页 |
6.1 基础抗倾覆简介 | 第68页 |
6.2 基础抗倾覆理论计算 | 第68-70页 |
6.3 高杆灯优化设计 | 第70-73页 |
6.3.1 高杆灯优化设计方案 | 第70-71页 |
6.3.2 优化后的性能分析 | 第71-73页 |
6.4 本章小结 | 第73-74页 |
第七章 总结与展望 | 第74-76页 |
7.1 总结 | 第74-75页 |
7.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间主要的研究成果 | 第79-80页 |