模块化装配式结构高强螺栓剪切与挤压性能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究背景 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状 | 第9-12页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.3 模块化装配式结构介绍 | 第12-13页 |
1.4 论文研究意义及其内容 | 第13-18页 |
1.4.1 研究意义 | 第13-14页 |
1.4.2 研究内容 | 第14-18页 |
2 高强螺栓剪切与挤压的基本原理 | 第18-36页 |
2.1 高强螺栓连接的规范计算 | 第18-25页 |
2.1.1 我国规范计算方法 | 第18-21页 |
2.1.2 国外规范计算方法简介 | 第21-25页 |
2.2 高强螺栓连接构件的理论分析 | 第25-26页 |
2.3 实际工程中预紧力施加方法 | 第26-28页 |
2.4 单栓的受力分析 | 第28-32页 |
2.4.1 杆件承压分析 | 第30-31页 |
2.4.2 螺栓杆剪切分析 | 第31页 |
2.4.3 钢板拉断分析 | 第31-32页 |
2.5 有限元模拟中的预紧力施加方法 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-36页 |
3 高强螺栓剪切与挤压有限元分析 | 第36-66页 |
3.1 模型的建立 | 第37-42页 |
3.2 模型验证 | 第42-48页 |
3.3 不同要素下计算结果的比较 | 第48-63页 |
3.3.1 芯板较薄时-不同螺栓直径 | 第49-53页 |
3.3.2 芯板适中时—不同螺栓直径 | 第53-55页 |
3.3.3 不同芯板、盖板厚度 | 第55-57页 |
3.3.4 芯板不同盖板相同 | 第57-59页 |
3.3.5 不同抗滑移系数 | 第59-60页 |
3.3.6 螺栓和钢板的屈服强度不同 | 第60-63页 |
3.4 模拟现象分析 | 第63-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-66页 |
4 高强螺栓抗剪简化模型的确定 | 第66-78页 |
4.1 抗剪简化模型的建立 | 第66-67页 |
4.2 抗剪简化模型特征点的确定 | 第67-72页 |
4.3 荷载-位移曲线各阶段栓杆本构关系 | 第72-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-78页 |
5 高强螺栓在模块化装配式结构中的应用 | 第78-82页 |
5.1 高强螺栓在装配式结构中的应用 | 第78-79页 |
5.2 受剪型高强螺栓在装配式结构中应用建议 | 第79-80页 |
5.3 本章小结 | 第80-82页 |
6 结论以及展望 | 第82-84页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 展望 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-92页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第92-94页 |