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起重机桁架臂局部稳定性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第13-33页
    1.1 研究背景和意义第13-16页
    1.2 起重机国内外现状第16-19页
        1.2.1 国外起重机现状第16-18页
        1.2.2 国内起重机现状第18-19页
    1.3 结构稳定性的历史回顾和研究现状第19-23页
        1.3.1 稳定性问题的分类和分析方法第19-20页
        1.3.2 结构稳定性的历史回顾第20-22页
        1.3.3 结构稳定性研究现状第22-23页
    1.4 非线性有限元第23-26页
        1.4.1 非线性问题分类和弧长法第24-25页
        1.4.2 非线性有限元在稳定问题中的应用第25页
        1.4.3 计算方法分类第25-26页
    1.5 桁架臂局部稳定性研究现状和存在的问题第26-31页
        1.5.1 桁架臂结构局部稳定性研究现状第26-30页
        1.5.2 桁架臂局部稳定性存在的问题第30-31页
    1.6 本文主要研究内容和方法第31-33页
第2章 交叉式桁架臂弦杆等效长度系数研究第33-53页
    2.1 力学模型的建立及推导第33-40页
        2.1.1 建立力学模型第33-36页
        2.1.2 各点转角分析第36页
        2.1.3 各点的平衡方程第36-39页
        2.1.4 确定稳定方程第39-40页
    2.2 算例及结果对比第40-44页
        2.2.1 算例说明第40页
        2.2.2 稳定方程求解结果第40-41页
        2.2.3 本文力学模型的屈曲特征值分析结果第41页
        2.2.4 实际交叉式桁架臂结构屈曲特征值分析结果第41-43页
        2.2.5 结果对比第43-44页
    2.3 讨论和简化第44-49页
        2.3.1 两平面腹杆对弦杆的限制作用对比第44页
        2.3.2 只考虑AZC平面内腹杆力学模型第44-48页
        2.3.3 当腹杆AZ和CZ规格不同时弦杆等效长度系数第48-49页
    2.4 弦杆等效长度系数近似计算公式第49-50页
    2.5 弦杆等效长度系数讨论第50-52页
    2.6 本章小结第52-53页
第3章 点对点式桁架臂弦杆等效长度系数研究第53-71页
    3.1 力学模型建立及力学推导第54-64页
        3.1.1 建立力学模型第54-57页
        3.1.2 各点综合转角分析第57-58页
        3.1.3 A点平衡方程及位移协调方程第58-59页
        3.1.4 腹杆AZ和AY对弦杆的限制作用分析第59-62页
        3.1.5 确定弦杆变形平面第62-63页
        3.1.6 A点和B点的综合刚度第63页
        3.1.7 确定稳定方程第63-64页
    3.2 算例及结果对比第64-68页
        3.2.1 算例说明第64页
        3.2.2 稳定方程求解结果第64-65页
        3.2.3 本文力学模型的屈曲特征值结果第65-66页
        3.2.4 实际点对点式桁架臂结构屈曲特征值分析结果第66-67页
        3.2.5 结果对比第67-68页
    3.3 讨论及简化第68-69页
    3.4 本章小结第69-71页
第4章 钢管轴压稳定性试验第71-81页
    4.1 试验对象第71页
    4.2 试验装置第71-73页
    4.3 试样材料力学性能试验第73-74页
    4.4 钢管轴向压缩试验结果第74-78页
    4.5 稳定系数计算公式系数拟合第78-80页
    4.6 本章小结第80-81页
第5章 桁架臂弦杆稳定性承载能力计算第81-107页
    5.1 研究对象确定及载荷形式提取第81-88页
        5.1.1 QUY220固定副臂6m加长节载荷提取第83-85页
        5.1.2 QAY300固定副臂6m小加长节载荷提取第85-87页
        5.1.3 纵向力作用下弦杆最大轴向力分析第87-88页
    5.2 按照轴心受压构件稳定性公式计算承载能力第88-91页
        5.2.1 弦杆等效长度系数计算第88-89页
        5.2.2 桁架臂稳定性承载能力计算第89-91页
    5.3 按照GMNIA计算试件承载能力第91-105页
        5.3.1 部分桁架臂弦杆初始缺陷测量第91-93页
        5.3.2 有限元模型第93-95页
        5.3.3 第一至三组桁架臂计算结果第95-100页
        5.3.4 第四至七组桁架臂计算结果第100-104页
        5.3.5 初始缺陷对结构承载能力的影响第104-105页
    5.4 计算结果汇总及载荷分析第105-106页
    5.5 本章小结第106-107页
第6章 桁架臂弦杆稳定性试验第107-125页
    6.1 桁架臂试验平台第107-110页
    6.2 加载方案和贴片方案第110-113页
        6.2.1 加载方案第110-111页
        6.2.2 贴片方案第111-113页
    6.3 试验结果第113-121页
        6.3.1 第一组桁架臂试件试验结果第113-115页
        6.3.2 第二、三组桁架臂试件试验结果第115-118页
        6.3.3 第四、五、六、七组桁架臂试件试验结果第118-121页
    6.4 结果对比及讨论第121-123页
    6.5 桁架臂稳定承载能力计算方法总结第123-124页
    6.6 本章小结第124-125页
第7章 弦杆腹杆优化匹配方法第125-135页
    7.1 优化匹配原则第125-127页
        7.1.1 桁架臂截面整体属性第125-126页
        7.1.2 弦杆稳定性承载要求第126-127页
    7.2 已知参数及待定参数第127-128页
    7.3 尺寸限制条件第128-129页
    7.4 优化匹配思路第129-131页
    7.5 桁架臂优化匹配算例第131-133页
        7.5.1 QUY220固定副臂6m加长节匹配算例第131-132页
        7.5.2 QAY300固定副臂6m小加长节匹配算例第132-133页
    7.6 本章小结第133-135页
第8章 结论和展望第135-139页
    8.1 论文主要工作和成果第135-137页
    8.2 论文主要创新点第137-138页
    8.3 研究展望第138-139页
参考文献第139-151页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第151-153页
致谢第153页

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