首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--实体结构论文--塔桅结构论文

强风作用下输电线塔结构塑性疲劳破坏机理研究

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-28页
   ·课题背景及研究意义第11-16页
   ·输电线塔结构风振分析的研究现状第16-22页
     ·下击暴流强风荷载第16-19页
     ·输电塔线体系风振反应第19-22页
   ·结构构件破坏模型的研究现状第22-24页
   ·结构高周疲劳裂纹萌生寿命估计的研究现状第24-25页
   ·目前研究的不足之处第25-26页
   ·本文的主要工作第26-28页
第二章 输电线塔结构的有限元模型及风振响应分析第28-58页
   ·引言第28-29页
   ·输电塔结构的有限元模型第29-32页
   ·输电线的有限元模型第32-39页
     ·四节点等参索单元第33-36页
     ·带预拉力的直线单元第36-38页
     ·输电线单元数值算例第38-39页
   ·输电线塔结构的动力特性分析第39-45页
     ·输电塔结构的动力特性分析第39-41页
     ·输电线塔结构的有限元模型第41-43页
     ·输电线塔结构的动力特性分析第43-45页
   ·近地风作用下输电线塔结构的风振响应分析第45-57页
     ·作用在输电线塔结构上的近地风荷载第45-50页
     ·输电线塔结构的非线性静力分析第50页
     ·输电线塔结构的非线性动力分析第50-52页
     ·数值算例第52-57页
   ·本章小结第57-58页
第三章 下击暴流强风荷载模型及其模拟方法研究第58-69页
   ·引言第58-59页
   ·下击暴流的基本特征第59-60页
   ·下击暴流强风荷载的力学模型第60-65页
     ·下击暴流平均风速的力学模型第60-63页
     ·下击暴流脉动风速的力学模型第63-64页
     ·下击暴流脉动风速的数值模拟方法第64-65页
     ·下击暴流强风荷载的力学模型第65页
   ·下击暴流风速的数值模拟算例第65-67页
     ·下击暴流时变平均风速的模拟第65-66页
     ·下击暴流脉动风速的模拟第66-67页
   ·本章小结第67-69页
第四章 输电塔钢杆件塑性疲劳试验及破坏模型研究第69-85页
   ·引言第69页
   ·输电塔钢杆件的塑性疲劳试验第69-76页
     ·试验目的和思路第69-70页
     ·试件设计第70-71页
     ·式验装置及加载制度第71-72页
     ·试验过程第72-76页
   ·输电塔钢杆件的塑性疲劳试验结果分析第76-80页
   ·输电塔钢杆件塑性疲劳破坏模型第80-84页
     ·输电塔钢杆件塑性疲劳的s-n曲线第80-83页
     ·输电塔钢杆件低周疲劳破坏模型第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第五章 强风作用下输电线塔的倒塔破坏过程仿真第85-106页
   ·引言第85页
   ·输电线塔结构的弹塑性动力分析第85-90页
     ·杆件恢复力模型及其弹塑性状态转换判定第85-88页
     ·结构的弹塑性动力计算程序的编制第88-90页
   ·杆件塑性应变幅的统计第90-94页
     ·雨流法统计塑性应变幅的原理及程序实现第90-93页
     ·杆件塑性疲劳破坏的计算第93-94页
   ·输电塔在下击暴流强风荷载作用下的破坏过程仿真第94-105页
   ·本章小结第105-106页
第六章 输电线塔结构裂纹萌生高周疲劳寿命估计第106-119页
   ·引言第106-107页
   ·裂纹萌生高周疲劳的基本理论第107-108页
     ·裂纹萌生高周疲劳的机理第107页
     ·裂纹萌生s-n曲线第107-108页
   ·时域内计算输电线塔的疲劳累积损伤第108-110页
     ·疲劳累积损伤理论第108-109页
     ·雨流法计算疲劳累积损伤第109-110页
   ·输电线塔结构安全预警系统中高周疲劳寿命的估计第110-117页
     ·安全预警系统中风荷载的实测和统计第111-112页
     ·有累积损伤的实时计算第112页
     ·裂纹萌生高周疲劳寿命的实时估计第112-113页
     ·数值仿真第113-117页
   ·本章小结第117-119页
第七章 结论与展望第119-123页
   ·结论第119-121页
   ·展望第121-123页
参考文献第123-132页
作者在攻读博士学位期间发表和完成的论文第132-133页
作者攻读博士学位期间参与的研究项目第133-134页
致谢第134页

论文共134页,点击 下载论文
上一篇:聚乙烯亚胺系侧链液晶高分子的合成表征及吸附性能研究
下一篇:高性能沥青路面裂缝修补材料的制备与性能研究