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 |