摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-13页 |
·前言 | 第8-9页 |
·课题背景及意义 | 第9页 |
·国内、外研究概况 | 第9-11页 |
·国外研究概况 | 第9-10页 |
·国内研究概况 | 第10-11页 |
·本文的主要工作 | 第11-13页 |
2 高强冷弯薄壁型钢单面覆板墙体立柱轴压性能试验 | 第13-30页 |
·试验目的和内容 | 第13页 |
·试验目的 | 第13页 |
·试验内容 | 第13页 |
·材性、试件及试验装置 | 第13-18页 |
·材性 | 第13页 |
·试件及构成 | 第13-16页 |
·测点布置 | 第16-17页 |
·试验装置 | 第17-18页 |
·试验过程及破坏特征 | 第18-22页 |
·试件对中 | 第18-19页 |
·加载制度 | 第19页 |
·试验过程及破坏特征 | 第19-22页 |
·试验数据处理 | 第22-27页 |
·荷载—轴向压缩位移曲线 | 第22-23页 |
·荷载—侧向位移曲线 | 第23-25页 |
·荷载—应变曲线 | 第25-27页 |
·试验极限承载力分析 | 第27-29页 |
·立柱试验极限承载力 | 第27页 |
·立柱承载力比较分析 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
3 高强冷弯薄壁型钢单面覆板轴压墙体立柱有限元分析 | 第30-51页 |
·前言 | 第30页 |
·本文有限元模型特点 | 第30-33页 |
·几何非线性问题 | 第30-32页 |
·材料非线性问题 | 第32页 |
·接触非线性分析 | 第32-33页 |
·本文有限元模型建立过程 | 第33-37页 |
·模型概述 | 第33-34页 |
·单元类型选取 | 第34页 |
·模型材料特性 | 第34-35页 |
·单元划分 | 第35-36页 |
·自攻螺钉及模型边界条件模拟 | 第36-37页 |
·本文有限元模型分析过程 | 第37-38页 |
·模型特征屈曲分析 | 第37页 |
·模型非线性极限荷载分析 | 第37-38页 |
·有限元计算结果与试验结果比较 | 第38-44页 |
·有限元计算极限荷载与试验结果比较 | 第38-39页 |
·荷载—轴向压缩位移曲线比较 | 第39-40页 |
·应力云图 | 第40-42页 |
·屈曲过程分析 | 第42-44页 |
·模型试件参数分析 | 第44-50页 |
·墙面板材对立柱承载力的影响 | 第44-45页 |
·螺钉间距对立柱承载力的影响 | 第45-47页 |
·水平扁钢拉条对立柱承载力的影响 | 第47-48页 |
·钢板接缝对立柱承载力的影响 | 第48-49页 |
·截面尺寸对立柱承载力的影响 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
4 高强冷弯薄壁型钢单面覆板墙体立柱轴压极限承载力计算方法 | 第51-62页 |
·前言 | 第51页 |
·墙体立柱计算长度系数计算方法探讨 | 第51-58页 |
·墙体立柱计算长度系数计算思路 | 第51-52页 |
·材料屈服强度的确定 | 第52页 |
·有效截面的确定 | 第52-55页 |
·墙体立柱稳定系数的确定 | 第55-56页 |
·墙体立柱计算长度系数的确定 | 第56-58页 |
·墙体立柱轴压稳定承载力计算方法 | 第58-61页 |
·立柱计算长度系数设计建议值 | 第58页 |
·按本文建议μ_x计算试件承载力及比较分析 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
5 结语 | 第62-64页 |
·本文主要结论 | 第62-63页 |
·对后续研究工作的展望和建议 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录 | 第68-72页 |
攻读硕士学位期间论文发表及参与科研情况 | 第72页 |