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冷弯薄壁型钢三肢半开口拼合柱轴向受力性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 冷弯薄壁型钢特点及应用第10-13页
    1.3 课题提出第13页
    1.4 国内外相关研究现状第13-17页
        1.4.1 国外冷弯薄壁型钢拼合截面构件的研究及应用第13-15页
        1.4.2 国内冷弯薄壁型钢拼合截面构件的研究及应用第15-17页
    1.5 本文研究主要内容第17-18页
第二章 冷弯薄壁型钢三肢半开.拼合柱轴压承载力试验研究第18-40页
    2.1 前言第18页
    2.2 试验目的和内容第18-19页
        2.2.1 试验目的第18页
        2.2.2 试验内容第18-19页
    2.3 试验概况第19-27页
        2.3.1 试件设计第19-21页
        2.3.2 材性试验第21-22页
        2.3.3 试验装置第22-23页
        2.3.4 初始缺陷及实测尺寸第23-25页
        2.3.5 测点布置第25-27页
        2.3.6 加载制度第27页
    2.4 试验过程及破坏特征第27-32页
        2.4.1 90系列长柱试验现象和破坏模式第27-28页
        2.4.2 90系列中柱试验现象和破坏模式第28-29页
        2.4.3 90系列短柱试验现象和破坏模式第29-30页
        2.4.4 140系列长柱试验现象和破坏模式第30-31页
        2.4.5 140系列中柱试验现象和破坏模式第31页
        2.4.6 140系列短柱试验现象和破坏模式第31-32页
    2.5 试验结果第32-38页
        2.5.1 荷载-轴向位移曲线第32-33页
        2.5.2 荷载-侧向位移曲线第33-34页
        2.5.3 荷载-跨中挠度曲线第34-35页
        2.5.4 荷载-应变曲线第35-38页
        2.5.5 试验极限承载力第38页
    2.6 本章小结第38-40页
第三章 冷弯薄壁型钢三肢半开.拼合柱轴压承载力有限元分析第40-52页
    3.1 概述第40页
    3.2 非线性有限元理论第40-41页
        3.2.1 几何非线性第41页
        3.2.2 材料非线性第41页
        3.2.3 接触非线性第41页
    3.3 有限元模型建立第41-44页
        3.3.1 选取单元类型、建立几何模型第41-42页
        3.3.2 模型材性特性第42页
        3.3.3 创建装配件、设置各部件间接触第42-43页
        3.3.4 边界条件及加载方式第43-44页
        3.3.5 网格划分第44页
    3.4 有限元模型分析过程第44-45页
        3.4.1 特征值屈曲分析第44-45页
        3.4.2 初始缺陷的引入第45页
        3.4.3 非线性屈曲分析第45页
        3.4.4 结果后处理第45页
    3.5 模型正确性验证第45-51页
        3.5.1 破坏模式比较第46-49页
        3.5.2 荷载-轴向位移曲线对比第49-50页
        3.5.3 极限承载力比较第50-51页
        3.5.4 轴压模型适用于偏压模拟说明第51页
    3.6 本章小结第51-52页
第四章 冷弯薄壁型钢三肢半开.拼合柱轴向受力性能有限元变参数分析第52-66页
    4.1 引言第52页
    4.2 轴压试件长细比对拼合柱极限承载力影响第52-55页
        4.2.1 试件破坏形态分析第53-54页
        4.2.2 荷载-轴向位移曲线第54-55页
        4.2.3 有限元分析结果第55页
    4.3 轴压试件腹板高厚比对拼合柱极限承载力影响第55-59页
        4.3.1 试件破坏形态分析第56-57页
        4.3.2 荷载-轴向位移曲线第57-58页
        4.3.3 有限元结果分析第58-59页
    4.4 偏压试件偏心距对拼合柱极限承载力的影响第59-63页
        4.4.1 试件破坏形态和极限承载力分析第60-62页
        4.4.2 荷载-轴向位移曲线第62-63页
    4.5 本章小结第63-66页
第五章 冷弯薄壁型钢三肢半开.拼合柱轴向受力性能理论分析第66-104页
    5.1 引言第66页
    5.2 轴压计算法第66-82页
        5.2.1 有效宽度法基本理论第66-68页
        5.2.2 中国规范GB50018-2002有效宽度法第68-73页
        5.2.3 美国AISI(2007)有效宽度法第73-77页
        5.2.4 直接强度法概述第77-81页
        5.2.5 有效宽度法与直接强度法对比分析第81-82页
    5.3 偏压计算方法第82-94页
        5.3.1 偏压基本理论第82-83页
        5.3.2 中国规范GB50018-2002偏压计算法第83-90页
        5.3.3 美国规范AISI(2007)偏压计算法第90-92页
        5.3.4 中、美规范偏压计算与ABAQUS模拟结果对比第92-94页
    5.4 本文提出计算方法第94-102页
        5.4.1 轴心受压构件第94-99页
        5.4.2 偏压承载力建议计算方法第99-102页
    5.5 本章小结第102-104页
结论及展望第104-106页
参考文献第106-109页
攻读硕士学位期间参与科研及获奖情况第109-110页
致谢第110页

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