首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--杆件系统结构论文--杆件结构论文--框架论文

双向压弯构件的弯矩放大系数

目录第1-9页
第一章 绪论第9-21页
 1.1 课题背景和来源第9-12页
 1.2 钢结构稳定问题概论第12-14页
 1.3 双向压弯构件的研究历史第14-16页
 1.4 本文的主要工作第16-17页
  1.4.1 以往研究的不足和存在的问题第16页
  1.4.2 本文的主要工作第16-17页
 1.5 参考文献第17-21页
第二章 双向压弯构件弯矩放大系数的弹性理论分析第21-40页
 2.1 研究背景第21页
 2.2 平面内压弯构件的弯矩放大系数第21-22页
 2.3 双向压弯构件的受力性能第22-25页
 2.4 薄壁构件几何非线性微分方程第25-29页
  2.4.1 薄壁构件几何非线性微分方程第25-28页
  2.4.2 双向压弯构件计算假定第28-29页
  2.4.3 两端简支双向压弯构件边界条件第29页
 2.5 方程特解第29-30页
 2.6 方程通解第30-33页
  2.6.1 通解方程第30-32页
  2.6.2 当λ~2=0时F(P)>0的情况下通解方程的解第32页
  2.6.3 当λ~2=0时F(P)<0的情况下通解方程的解第32-33页
 2.7 双向压弯构件弹性理论解第33-37页
  2.7.1 当λ~2=0时F(P)>0的情况下的理论解第33-35页
  2.7.2 当λ~2=0时F(P)<0的情况下的理论解第35-37页
 2.8 双向压弯构件的截面内力第37-38页
 2.9 本章小结第38页
 2.10 参考文献第38-40页
第三章.弯矩放大系数影响因素分析第40-57页
 3.1 引言第40-41页
 3.2 计算方法的验证第41-43页
  3.2.1 与Culver文献中的数据比较第42页
  3.2.2 与Prawel文献中的结果比较第42-43页
 3.3 影响因素分析第43-48页
  3.3.1 P,M_x,M_y对弯矩放大系数的影响第43-46页
   3.3.1.1 P对弯矩放大系数的影响第43-44页
   3.3.1.2 M_x对弯矩放大系数的影响第44页
   3.3.1.3 M_y对弯矩放大系数的影响第44-46页
  3.3.2 截面参数对弯矩放大系数的影响第46-48页
   3.3.2.1 L对弯矩放大系数的影响第46页
   3.3.2.2 I_w对弯矩放大系数的影响第46-47页
   3.3.2.3 I_k对弯矩放大系数的影响第47-48页
 3.4 通用有限元软件ansys验证第48-55页
  3.4.1 非线性理论第49-50页
  3.4.2 ansys中的分析方法第50-51页
  3.4.3 ansys的分析结果第51-55页
 3.5 本章小结第55页
 3.6 参考文献第55-57页
第四章 构件极限承载力和相关曲面第57-72页
 4.1 双向压弯构件的极限承载力第57-58页
  4.1.1 极限承载力的研究历史第57页
  4.1.2 数值法介绍第57-58页
 4.2 向压弯构件的相关曲面第58-60页
 4.3 用ansys计算的极限承载力和相关曲面第60-66页
  4.3.1 对于M_x较大的情况第60-64页
  4.3.2 对于L较大的情况第64-66页
 4.4 对M_x和L的影响拟合曲线第66-69页
  4.4.1 研究M_x对产μ_(y1)/μ_(y2)的影响第66-68页
  4.4.2 研究L对μ_(y1)/μ_(y2)的影响第68-69页
 4.5 本章小结第69-70页
 4.6 参考文献第70-72页
第五章 不等端弯矩的等效弯矩系数第72-79页
 5.1 单向压弯构件的等效弯矩系数第72页
 5.2 双向压弯构件中等效弯矩系数的验证第72-77页
  5.2.1 截面1数据分析第72-74页
  5.2.2 截面2数据分析第74-75页
  5.2.3 截面3数据分析第75-77页
 5.3 本章小结第77页
 5.4 参考文献第77-79页
第六章 本文工作的总结和展望第79-81页
 6.1 本文工作的总结第79-80页
 6.2 本文工作的不足和发展第80-81页
致谢第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:水体悬浮颗粒物对酞酸酯吸附/解吸特性研究
下一篇:不锈钢电化学着色及耐蚀性机理的研究