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轻型木桁架承载能力研究

第1章 绪论第1-16页
 1.1 木结构在国内外的应用及前景第11-13页
  1.1.1 木结构在国外的应用第11-12页
  1.1.2 木结构在国内的应用及前景第12-13页
 1.2 木结构的主要形式第13-14页
  1.2.1 梁柱结构体系第13页
  1.2.2 轻型木结构体系第13-14页
 1.3 本文研究的主要内容和目的第14-16页
第2章 轻型木桁架的形式、用材及连接第16-27页
 2.1 轻型木桁架屋面体系第16页
 2.2 轻型木桁架的形式第16-18页
 2.3 轻型木桁架的用材第18-20页
  2.3.1 规格材的制造和使用第18-19页
  2.3.2 规格材的树种第19页
  2.3.3 规格材的分级第19-20页
  2.3.4 规格材的尺寸第20页
 2.4 木材作为结构用材的特点第20-23页
  2.4.1 木材的强度第21-22页
  2.4.2 材料性能的变异性第22页
  2.4.3 含水率的影响第22-23页
 2.5 轻型木桁架的连接第23-27页
  2.5.1 齿板的用材及使用条件第23页
  2.5.2 齿板连接构造要求第23-24页
  2.5.3 齿板主要生产商及产品第24页
  2.5.4 齿板的性能参数第24-27页
第3章 轻型木桁架结构分析及设计方法第27-45页
 3.1 引言第27-28页
 3.2 加拿大《轻型木桁架设计规程》TPIC—1996推荐的方法第28-30页
  3.2.1 轻型木桁架节点设置第28-29页
  3.2.2 轻型木桁架节点模拟修正第29页
  3.2.3 轻型木桁架结构计算简图第29-30页
  3.2.4 杆件和节点设计验算的内力取值第30页
 3.3 简单模拟节点的简化方法第30-32页
  3.3.1 节点设置第30-31页
  3.3.2 结构计算模型第31-32页
  3.3.3 杆件和节点设计验算的内力取值第32页
 3.4 考虑齿板连接非线性转动的模型第32-35页
  3.4.1 考虑齿板连接非线性转动刚度节点模型第33-35页
  3.4.2 结构计算模型第35页
  3.4.3 杆件和节点设计验算的内力取值第35页
 3.5 三种结构分析模型的算例比较第35-43页
  3.5.1 三种方法的结构分析模型第36-39页
  3.5.2 计算结果及比较第39-43页
 3.6 本章小结第43-45页
第4章 轻型木桁架静力试验及承载能力分析第45-61页
 4.1 引言第45页
 4.2 轻型木桁架静力试验计划第45-49页
  4.2.1 基本假设第45页
  4.2.2 试验目的第45页
  4.2.3 试件介绍第45-46页
  4.2.4 试验设备第46-47页
  4.2.5 测试项目第47页
  4.2.6 加载方式第47-48页
  4.2.7 加载过程第48-49页
 4.3 试验数据分析第49-53页
  4.3.1 试验结果第49-50页
  4.3.2 加载过程中加载等级与节点挠度的关系第50-52页
  4.3.3 加载过程中加载等级与杆件轴应变的关系第52-53页
 4.4 试验现象描述及分析第53-56页
  4.4.1 分级加载到设计荷载然后卸载后的现象第54页
  4.4.2 重新加载的现象第54-56页
 4.5 试验结果与理论计算结果比较第56-57页
  4.5.1 结构分析模型第56页
  4.5.2 节点位移比较第56-57页
 4.6 试验结果与规范的比较第57-59页
  4.6.1 构件承载力验算第57页
  4.6.2 齿板连接验算第57-59页
  4.6.3 按规范计算的轻型木析架极限承载力第59页
 4.7 本章小结第59-61页
第5章 结论与展望第61-65页
 5.1 本文主要内容第61-62页
 5.2 本文主要结论第62-63页
 5.3 展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-68页
个人简历 在读期间发表的论文与研究成果第68页

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