中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-8页 |
1 绪论 | 第16-26页 |
1.1 概述 | 第16-18页 |
1.1.1 冷弯薄壁型钢的应用和发展 | 第16-17页 |
1.1.2 冷弯薄壁型钢构件的失稳模式 | 第17-18页 |
1.2 冷弯薄壁型钢构件畸变及其相关屈曲国内外研究现状 | 第18-21页 |
1.2.1 畸变屈曲性能研究概况 | 第18-19页 |
1.2.2 畸变与局部相关屈曲性能研究概况 | 第19-20页 |
1.2.3 畸变与整体相关屈曲性能研究概况 | 第20-21页 |
1.3 冷弯薄壁型钢构件的设计方法 | 第21-23页 |
1.3.1 有效宽度法 | 第21-22页 |
1.3.2 直接强度法 | 第22-23页 |
1.4 本课题的研究目的和主要内容 | 第23-26页 |
1.4.1 研究目的 | 第23页 |
1.4.2 主要内容 | 第23-26页 |
2 畸变与局部相关屈曲试验研究 | 第26-52页 |
2.1 概述 | 第26页 |
2.2 试件设计 | 第26-29页 |
2.3 初始几何缺陷 | 第29-33页 |
2.4 材性试验 | 第33-35页 |
2.5 试验方案 | 第35-38页 |
2.5.1 加载装置 | 第35-36页 |
2.5.2 测点布置 | 第36-38页 |
2.5.3 加载制度 | 第38页 |
2.6 试验结果分析 | 第38-49页 |
2.6.1 试验现象及破坏模式 | 第38-43页 |
2.6.2 荷载-应变曲线分析 | 第43-46页 |
2.6.3 荷载-位移曲线分析 | 第46-47页 |
2.6.4 试件极限承载力分析 | 第47-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-52页 |
3 畸变与整体相关屈曲试验研究 | 第52-78页 |
3.1 概述 | 第52页 |
3.2 试件设计 | 第52-56页 |
3.3 初始几何缺陷 | 第56-60页 |
3.4 材性试验 | 第60-62页 |
3.5 试验方案 | 第62-65页 |
3.5.1 加载装置 | 第62页 |
3.5.2 测点布置 | 第62-64页 |
3.5.3 加载制度 | 第64-65页 |
3.6 试验结果分析 | 第65-76页 |
3.6.1 试验现象及破坏模式 | 第65-68页 |
3.6.2 荷载-应变曲线分析 | 第68-71页 |
3.6.3 荷载-位移曲线分析 | 第71-74页 |
3.6.4 试件极限承载力分析 | 第74-76页 |
3.7 本章小结 | 第76-78页 |
4 畸变相关屈曲数值分析 | 第78-100页 |
4.1 概述 | 第78页 |
4.2 有限元分析模型 | 第78-80页 |
4.2.1 单元选取 | 第78页 |
4.2.2 材料属性 | 第78-79页 |
4.2.3 边界条件 | 第79页 |
4.2.4 网格划分 | 第79-80页 |
4.2.5 分析求解 | 第80页 |
4.3 有限元模型验证 | 第80-83页 |
4.4 有限元分析结果与试验结果对比 | 第83-88页 |
4.4.1 畸变与局部相关屈曲 | 第83-85页 |
4.4.2 畸变与整体相关屈曲 | 第85-88页 |
4.5 参数分析 | 第88-97页 |
4.5.1 初始几何缺陷 | 第89-92页 |
4.5.2 钢材屈服强度 | 第92-93页 |
4.5.3 板件厚度 | 第93-94页 |
4.5.4 试件长度 | 第94-95页 |
4.5.5 板件加劲 | 第95-96页 |
4.5.6 边界条件 | 第96-97页 |
4.6 本章小结 | 第97-100页 |
5 畸变及其相关屈曲的直接强度法研究 | 第100-122页 |
5.1 概述 | 第100页 |
5.2 现行直接强度法计算公式 | 第100-102页 |
5.3 直接强度法建议公式 | 第102-120页 |
5.3.1 畸变屈曲建议公式 | 第102-109页 |
5.3.2 畸变与局部相关屈曲建议公式 | 第109-116页 |
5.3.3 畸变与整体相关屈曲建议公式 | 第116-120页 |
5.4 本章小结 | 第120-122页 |
6 结论和展望 | 第122-124页 |
6.1 全文总结 | 第122-123页 |
6.2 研究展望 | 第123-124页 |
致谢 | 第124-126页 |
参考文献 | 第126-130页 |
附录 | 第130页 |
A.攻读硕士期间撰写的主要学术论文 | 第130页 |