摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
1 绪论 | 第8-20页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 GJ钢的材料与力学性能 | 第8-9页 |
1.2.1 GJ钢的材料性能 | 第8-9页 |
1.2.2 GJ钢的力学性能 | 第9页 |
1.3 GJ钢的实际工程应用 | 第9-10页 |
1.4 国内Q345GJ钢的研究现状 | 第10-11页 |
1.5 受弯构件研究综述 | 第11-14页 |
1.6 各国受弯构件的整体稳定设计 | 第14-17页 |
1.6.1 我国受弯构件的整体稳定设计 | 第14-15页 |
1.6.2 国外受弯构件的整体稳定设计 | 第15-17页 |
1.7 选题背景及研究内容 | 第17-20页 |
1.7.1 选题背景 | 第17-18页 |
1.7.2 研究内容 | 第18-20页 |
2 考虑初始缺陷的受弯构件整体稳定分析 | 第20-36页 |
2.1 稳定问题的类型 | 第20-22页 |
2.1.1 平衡分岔失稳 | 第20-21页 |
2.1.2 极值点失稳 | 第21页 |
2.1.3 跃越失稳 | 第21-22页 |
2.2 结构稳定计算理论 | 第22-24页 |
2.2.1 平衡法 | 第22页 |
2.2.2 能量法 | 第22-24页 |
2.2.3 动力法 | 第24页 |
2.3 稳定问题的近似解法 | 第24-25页 |
2.3.1 瑞利-里兹法 | 第24-25页 |
2.3.2 伽辽金法 | 第25页 |
2.4 受弯构件的弹性屈曲问题 | 第25-32页 |
2.4.1 弹性分析基本假定 | 第25页 |
2.4.2 弹性临界弯矩理论推导 | 第25-32页 |
2.5 受弯构件的弹塑性弯扭屈曲 | 第32-33页 |
2.6 受弯构件影响因素 | 第33-36页 |
2.6.1 初始几何缺陷 | 第33-34页 |
2.6.2 残余应力 | 第34-36页 |
3 Q345GJ钢焊接H形截面整体稳定性试验 | 第36-70页 |
3.1 材性试验 | 第36-39页 |
3.1.1 试样设计 | 第36-37页 |
3.1.2 试验过程及结果 | 第37-39页 |
3.2 残余应力试验 | 第39-48页 |
3.2.1 切条法测残余应力试验原理 | 第40页 |
3.2.2 构件、仪器及设备选取 | 第40-41页 |
3.2.3 残余应力试验过程 | 第41-44页 |
3.2.4 残余应力试验结果 | 第44-46页 |
3.2.5 残余应力分布模式 | 第46-48页 |
3.3 受弯构件整体稳定试验 | 第48-69页 |
3.3.1 试件设计 | 第48-51页 |
3.3.2 测点布置 | 第51-52页 |
3.3.3 试验方案 | 第52-59页 |
3.3.4 试验现象描述 | 第59-60页 |
3.3.5 试验结果及分析 | 第60-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
4 Q345GJ钢焊接H形截面整体稳定性的有限元分析 | 第70-80页 |
4.1 概述 | 第70页 |
4.2 有限元法介绍 | 第70-73页 |
4.2.1 有限元法的产生与发展 | 第70-71页 |
4.2.2 有限元法的基本思想 | 第71-72页 |
4.2.3 ANSYS简介 | 第72-73页 |
4.3 ANSYS在结构屈曲分析中的应用 | 第73页 |
4.4 ANSYS分析过程 | 第73-79页 |
4.4.1 单元类型选取 | 第73-74页 |
4.4.2 有限元模型建立 | 第74-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-80页 |
5 试验结果与有限元分析和理论结算对比分析 | 第80-88页 |
5.1 试验结果与有限元分析和理论结算对比分析 | 第80-81页 |
5.2 试验结果偏高的原因分析 | 第81-85页 |
5.2.1 加载点约束作用 | 第81-85页 |
5.2.2 支座约束作用 | 第85页 |
5.2.3 材料性能 | 第85页 |
5.3 本章小结 | 第85-88页 |
6 结论与展望 | 第88-90页 |
6.1 结论与建议 | 第88页 |
6.2 展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
附录 | 第96页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第96页 |
B. 作者在攻读硕土学位期间参与的科研项目 | 第96页 |