大尺寸空间KKK型方钢管相贯节点极限承载力分析
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·概述 | 第11-14页 |
·钢管结构的优点 | 第11-12页 |
·钢管结构的分类 | 第12页 |
·钢管结构的节点形式 | 第12-14页 |
·相贯节点的形式及工程应用 | 第14-18页 |
·相贯节点的形式 | 第14-16页 |
·相贯节点的工程应用 | 第16-18页 |
·相贯节点的研究 | 第18-23页 |
·相贯节点国内外的研究现状 | 第18-22页 |
·相贯节点研究的方法 | 第22-23页 |
·本文研究的意义、内容和方法 | 第23-25页 |
·本文研究的意义 | 第23-24页 |
·本文研究的内容和方法 | 第24-25页 |
第二章 节点分析的理论基础及有限元模型的建立 | 第25-37页 |
·相贯节点分析的理论基础 | 第25-29页 |
·概述 | 第25页 |
·状态改变 | 第25页 |
·材料非线性 | 第25-27页 |
·几何非线性 | 第27-28页 |
·非线性有限元的分析方法 | 第28页 |
·非线性有限元的分析过程 | 第28-29页 |
·有限元模型的建立 | 第29-37页 |
·节点的计算模型 | 第29-30页 |
·计算单元的选取 | 第30-31页 |
·节点模型的几何尺寸 | 第31-37页 |
第三章 KKK型相贯节点抗弯极限承载力的分析 | 第37-55页 |
·引言 | 第37页 |
·参数和抗弯承载力的确定 | 第37-38页 |
·参数的确定 | 第37-38页 |
·抗弯极限承载力确定的原则 | 第38页 |
·节点的几何参数对抗弯承载力的影响 | 第38-48页 |
·腹杆与主管的宽度比β0对抗弯承载力的影响 | 第38-40页 |
·主管的宽厚比γ对抗弯承载力的影响 | 第40-42页 |
·腹杆的宽厚比τ对抗弯承载力的影响 | 第42-44页 |
·腹杆与主管的夹角θ对抗弯承载力的影响 | 第44-46页 |
·支管与主管的宽度比β1对抗弯承载力的影响 | 第46-47页 |
·尺寸效应对抗弯承载力的影响 | 第47-48页 |
·节点的荷载参数对抗弯承载力的影响 | 第48-51页 |
·主管的应力比η对抗弯承载力的影响 | 第48-50页 |
·支管的应力比θK对抗弯承载力的影响 | 第50-51页 |
·KKK型相贯节点抗弯极限承载力的公式拟合 | 第51-53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 KKK型相贯节点轴向极限承载力的分析 | 第55-75页 |
·引言 | 第55页 |
·相贯节点轴向极限承载力的判定 | 第55-56页 |
·相贯节点的破坏模式 | 第56-57页 |
·节点的几何参数对轴向承载力的影响 | 第57-67页 |
·腹杆与主管的宽度比β0对轴向承载力的影响 | 第57-59页 |
·主管的宽厚比γ对轴向承载力的影响 | 第59-60页 |
·腹杆的宽厚比τ对轴向承载力的影响 | 第60-62页 |
·腹杆与主管的夹角θ对轴向承载力的影响 | 第62-63页 |
·支管与主管的宽度比β1对轴向承载力的影响 | 第63-65页 |
·尺寸效应对轴向承载力的影响 | 第65-67页 |
·节点的荷载参数对轴向承载力的影响 | 第67-70页 |
·主管的应力比η对轴向承载力的影响 | 第67-69页 |
·支管的应力比ηK对抗弯承载力的影响 | 第69-70页 |
·KKK型相贯节点轴向极限承载力的公式拟合 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-75页 |
第五章 KKK型相贯节点在复合受力情况下的分析 | 第75-81页 |
·引言 | 第75-76页 |
·加载方式 | 第76页 |
·节点在复合受力情况下承载力的判定 | 第76-77页 |
·节点在复合受力情况下的分析 | 第77-80页 |
·正交模拟实验 | 第77-79页 |
·KKK型相贯节点在复合受力情况下的计算公式 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第六章 KKK型方钢管相贯节点的工程应用 | 第81-89页 |
·工程概况 | 第81-82页 |
·结构布置及计算节点的选取 | 第82-84页 |
·结构布置 | 第82页 |
·节点选取 | 第82-84页 |
·节点承载力分析 | 第84-87页 |
·本章小结 | 第87-89页 |
第七章 结论和展望 | 第89-91页 |
·结论 | 第89页 |
·展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
攻读硕士学位发表的学术论文 | 第99页 |