第一章 绪论 | 第1-23页 |
1.1 引言 | 第10-14页 |
1.1.1 课题的提出 | 第10-12页 |
1.1.2 课题所涉及的主要研究领域 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-21页 |
1.2.1 热点应力分析应用现状 | 第14-15页 |
1.2.2 过渡单元的研究和应用现状 | 第15-17页 |
1.2.3 疲劳损伤分析的基本方法 | 第17-19页 |
1.2.4 含初始缺陷裂纹的焊接构件疲劳损伤累积分析 | 第19-21页 |
1.3 目前研究中存在的若干问题 | 第21-22页 |
1.4 本文主要工作 | 第22-23页 |
第二章 青马大桥焊接构件局部热点应力分析 | 第23-39页 |
2.1 概述 | 第23页 |
2.2 青马大桥健康监测系统概况 | 第23-26页 |
2.3 青马大桥整体三维有限元分析介绍 | 第26-29页 |
2.3.1 青马大桥整体三维有限元模型 | 第26-28页 |
2.3.2 青马大桥车载动力响应分析 | 第28页 |
2.3.3 疲劳危险部位应力分析 | 第28-29页 |
2.4 关键疲劳焊接构件局部应力分析 | 第29-38页 |
2.4.1 关键疲劳构件局部有限元模型和边界条件 | 第29-33页 |
2.4.2 局部有限元热点应力分析结果 | 第33-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 变节点过渡单元 | 第39-55页 |
3.1 概述 | 第39页 |
3.2 变节点平面过渡单元及其单元刚度矩阵计算 | 第39-46页 |
3.2.1 平面变节点过渡单元位移插值 | 第40-43页 |
3.2.2 单元刚度矩阵的计算 | 第43-44页 |
3.2.3 积分方案 | 第44-45页 |
3.2.4 单元节点应力计算 | 第45-46页 |
3.2.5 数值算例 | 第46页 |
3.3 三维实体过渡单元及其单元刚度矩阵计算 | 第46-54页 |
3.3.1 三维变节点实体过渡单元位移插值 | 第47-50页 |
3.3.2 单元刚度矩阵的计算 | 第50-52页 |
3.3.3 积分方案 | 第52-53页 |
3.3.4 单元节点应力计算 | 第53页 |
3.3.5 数值算例 | 第53-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-55页 |
第四章 过渡单元模型验证 | 第55-62页 |
4.1 概述 | 第55页 |
4.2 桥梁焊接构件试验研究概况 | 第55页 |
4.3 程序的编制过程及相关的调用过程 | 第55-56页 |
4.4 焊接试样的单元划分 | 第56-57页 |
4.5 焊接试样热点应力分析及其与实验结果的比较 | 第57-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-62页 |
第五章 桥梁构件疲劳损伤累积的损伤力学-有限元法分析 | 第62-77页 |
5.1 概述 | 第62页 |
5.2 有限元方法分析疲劳损伤累积的研究现状 | 第62-63页 |
5.3 有限元分析疲劳损伤的计算方法 | 第63-64页 |
5.4 疲劳损伤累积分析的基本方程 | 第64-67页 |
5.5 耦合疲劳损伤有限元计算 | 第67-69页 |
5.5.1 有效应力原理及耦合损伤D的各向异性弹性有效矩阵 | 第67-69页 |
5.5.2 耦合疲劳损伤的单元刚度矩阵计算 | 第69页 |
5.6 疲劳损伤演化方程 | 第69-70页 |
5.6.1 线性米勒准则 | 第69-70页 |
5.6.2 高周疲劳损伤演化方程 | 第70页 |
5.7 青马大桥纵向加劲桁架细节3、5疲劳损伤累积分析 | 第70-76页 |
5.7.1 全解耦法分析 | 第71-72页 |
5.7.2 全耦合方法分析 | 第72-76页 |
5.8 本章小结 | 第76-77页 |
第六章 含初始裂纹的桥梁焊接构件疲劳裂纹扩展 | 第77-98页 |
6.1 概述 | 第77页 |
6.2 疲劳裂纹扩展的研究现状 | 第77-78页 |
6.3 桥梁焊接构件疲劳裂纹扩展 | 第78-85页 |
6.4 含表面裂纹焊接节点应力强度因子 | 第85-88页 |
6.5 疲劳裂纹扩展计算方法 | 第88-89页 |
6.6 具有初始裂纹的桥梁构件的疲劳裂纹扩展计算分析 | 第89-97页 |
6.6.1 试验试样疲劳裂纹扩展分析 | 第90-93页 |
6.6.2 焊有横向加劲肋的平板试样分析 | 第93-97页 |
6.7 本章小结 | 第97-98页 |
结束语 | 第98-101页 |
参考文献 | 第101-107页 |
致谢 | 第107-108页 |
个人简历以及攻读博士学位期间撰写与发表的论文 | 第108页 |