摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 输电线路杆塔的结构类型 | 第14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-20页 |
1.3.1 输电塔结构的研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 输电塔加固的研究现状 | 第16-20页 |
1.4 本文研究工作 | 第20-22页 |
第二章 钢结构稳定基本理论及有限元分析理论基础 | 第22-29页 |
2.1 钢结构稳定基本理论 | 第22-25页 |
2.1.1 稳定的类型 | 第22-23页 |
2.1.2 稳定性判别的基本准则 | 第23-24页 |
2.1.3 稳定问题的计算方法 | 第24-25页 |
2.2 非线性有限元分析基本理论 | 第25-28页 |
2.2.1 几何非线性 | 第25-26页 |
2.2.2 材料非线性 | 第26-28页 |
2.2.3 双重非线性 | 第28页 |
本章小结 | 第28-29页 |
第三章 高压角钢输电塔抗风稳定性分析 | 第29-68页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 单元介绍 | 第29-30页 |
3.3 输电塔有限元模型的建立 | 第30-34页 |
3.3.1 输电塔模型单元的选择 | 第31-32页 |
3.3.2 材料模型及属性 | 第32-33页 |
3.3.3 有限元模型的建立 | 第33-34页 |
3.4 输电塔荷载的计算与施加 | 第34-40页 |
3.4.1 输电塔结构荷载分类 | 第34页 |
3.4.2 输电塔结构荷载的计算 | 第34-40页 |
3.4.3 输电塔结构荷载的施加 | 第40页 |
3.5 特征值屈曲分析 | 第40-43页 |
3.5.1 特征值屈曲分析基本理论 | 第41-42页 |
3.5.2 特征值屈曲分析结果 | 第42-43页 |
3.6 非线性极限承载力分析及薄弱部位研究 | 第43-67页 |
3.6.1 0°大风下的非线性屈曲分析 | 第45-50页 |
3.6.2 45°大风下的非线性屈曲分析 | 第50-56页 |
3.6.3 60°大风下的非线性屈曲分析 | 第56-62页 |
3.6.4 90°大风下的非线性屈曲分析 | 第62-67页 |
本章小结 | 第67-68页 |
第四章 输电塔主柱角钢加固研究 | 第68-86页 |
4.1 引言 | 第68-69页 |
4.2 加固方案 | 第69-71页 |
4.3 有限元模型的建立与加载 | 第71-76页 |
4.3.1 单元特性 | 第72页 |
4.3.2 有限元模型的建立 | 第72-73页 |
4.3.3 材料模型及特性 | 第73-74页 |
4.3.4 接触面的定义及约束与荷载的施加 | 第74-75页 |
4.3.5 求解设定及结果提取 | 第75-76页 |
4.4 有限元模拟结果及分析 | 第76-79页 |
4.5 参数分析 | 第79-85页 |
4.5.1 加固钢板厚度和加固钢板宽度的影响 | 第82-83页 |
4.5.2 加固钢板屈服强度的影响 | 第83-84页 |
4.5.3 加固钢板与主柱角钢间初始间隙的影响 | 第84-85页 |
本章小结 | 第85-86页 |
第五章 输电塔整塔加固研究及其稳定性分析 | 第86-97页 |
5.1 引言 | 第86页 |
5.2 基于边缘屈服准则的临界应力计算公式 | 第86-89页 |
5.2.1 轴心受压构件的轴线方程 | 第87-88页 |
5.2.2 弧长公式 | 第88页 |
5.2.3 挠度公式 | 第88页 |
5.2.4 中点力矩平衡方程 | 第88页 |
5.2.5 边缘屈服方程 | 第88-89页 |
5.2.6 边缘屈服时的临界应力 | 第89页 |
5.3 临界应力计算公式的验证与应用 | 第89-90页 |
5.3.1 公式的验证 | 第89-90页 |
5.3.2 公式的应用 | 第90页 |
5.4 输电塔结构加固研究 | 第90-95页 |
本章小结 | 第95-97页 |
第六章 结论与展望 | 第97-100页 |
6.1 结论 | 第97-98页 |
6.2 展望 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
附录 攻读硕士学位期间发表学术论文、专利及项目参与情况 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |