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输电塔结构的两层面承载力分析设计与优化

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 引言第13页
    1.2 输电塔承载力设计研究现状第13-25页
        1.2.1 工程结构承载力设计与分析第14-20页
        1.2.2 广义屈服函数及其齐次化第20-21页
        1.2.3 输电塔承载力设计与分析第21-25页
    1.3 输电塔承载力优化研究现状第25-27页
        1.3.1 工程结构承载力优化第25-26页
        1.3.2 输电塔承载力优化第26-27页
    1.4 选题意义及主要研究内容第27-29页
        1.4.1 选题意义第27-28页
        1.4.2 主要研究内容第28-29页
第二章 薄壁构件的广义屈服函数及其齐次化第29-52页
    2.1 引言第29页
    2.2 广义屈服函数及其在弹性模量调整法中的应用第29-34页
        2.2.1 屈服准则与广义屈服准则第29-31页
        2.2.2 广义屈服函数及其应用第31-33页
        2.2.3 广义屈服函数在EMAP中应用的问题第33-34页
    2.3 圆管截面的广义屈服函数及其齐次化第34-37页
        2.3.1 圆管截面的广义屈服函数第34-35页
        2.3.2 圆管广义屈服函数的齐次化第35-37页
    2.4 平面角钢截面的广义屈服函数及其齐次化第37-47页
        2.4.1 等边角钢的广义屈服函数第37-39页
        2.4.2 不等边角钢的广义屈服函数第39-44页
            2.4.2.1 基本假定第39-40页
            2.4.2.2 不等边角钢的屈服函数通式推导第40-42页
            2.4.2.3 讨论分析第42-44页
        2.4.3 角钢广义屈服函数的齐次化第44-47页
            2.4.3.1 等边角钢第44-46页
            2.4.3.2 不等边角钢第46-47页
    2.5 空间角钢截面的广义屈服函数及其齐次化第47-50页
        2.5.1 角钢截面的广义屈服函数第47-48页
        2.5.2 角钢广义屈服函数的齐次化第48-49页
        2.5.3 齐次广义屈服函数与原广义屈服函数的比较第49-50页
    2.6 算例分析第50-51页
    2.7 本章小结第51-52页
第三章 薄壁钢结构极限承载力分析的弹性模量缩减法第52-70页
    3.1 引言第52页
    3.2 弹性模量缩减法第52-57页
        3.2.1 单元承载比第52-53页
        3.2.2 EMRM的特征参数第53-54页
        3.2.3 弹性模量调整策略第54-56页
        3.2.4 结构极限承载力求解第56页
        3.2.5 弹性模量缩减法的计算步骤第56-57页
    3.3 基于齐次广义屈服函数的弹性模量缩减法第57-59页
        3.3.1 广义屈服函数存在的问题第57页
        3.3.2 齐次广义屈服函数的引入第57-58页
        3.3.3 HGYF-EMRM的计算流程第58-59页
    3.4 算例分析第59-69页
        3.4.1 角钢构件结构第59-63页
            3.4.1.1 空间刚架第59-60页
            3.4.1.2 鼓形塔第60-62页
            3.4.1.3 猫头塔第62-63页
        3.4.2 圆管构件结构第63-67页
            3.4.2.1 单层刚架第63-64页
            3.4.2.2 组合梁结构第64-66页
            3.4.2.3 圆管塔第66-67页
        3.4.3 组合构件结构第67-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第四章 输电塔结构两层面承载力的分析设计第70-88页
    4.1 引言第70页
    4.2 输电塔结构极限承载力分析第70-71页
        4.2.1 参数定义第70-71页
        4.2.2 基本步骤第71页
    4.3 构件和整体两层面承载力设计方法第71-79页
        4.3.1 参数定义第71-74页
            4.3.1.1 构件承载比与高低承载构件的识别第71-72页
            4.3.1.2 构件承载安全性及构件截面强度调整方法第72-73页
            4.3.1.3 基于结构整体承载安全性的构件强度设计第73-74页
        4.3.2 基本步骤第74页
        4.3.3 设计流程第74-75页
        4.3.4 算例分析一空间刚架第75-79页
    4.4 500KV干字型直线塔第79-83页
        4.4.1 输电塔承载安全分析第81-82页
        4.4.2 输电塔的两层面承载力设计第82-83页
    4.5 500KV干字型转角塔第83-87页
        4.5.1 输电塔承载安全分析第84-86页
        4.5.2 输电塔的两层面承载力设计第86-87页
    4.6 本章小结第87-88页
第五章 输电塔结构两层面承载力优化设计第88-104页
    5.1 引言第88页
    5.2 输电塔结构的两层面优化设计第88-97页
        5.2.1 基本理论与计算流程第89-91页
        5.2.2 算例分析第91-97页
            5.2.2.1 空间刚架第91-92页
            5.2.2.2 平面钢桁架梁第92-95页
            5.2.2.3 空间钢桁架梁第95-97页
    5.3 500kV干字型直线塔第97-101页
        5.3.1 输电塔承载安全分析第98-99页
        5.3.2 输电塔的优化设计第99-101页
    5.4 500KV干字型转角塔第101-103页
        5.4.1 输电塔承载安全分析第102页
        5.4.2 输电塔的优化设计第102-103页
    5.5 本章小结第103-104页
第六章 结论与展望第104-106页
    6.1 主要结论第104-105页
    6.2 研究工作展望第105-106页
参考文献第106-114页
致谢第114-116页
攻读学位期间成果发表情况第116-117页
攻读学位期间参与的科研项目第117页

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