输电塔主材夹具加固构件的受力性能研究及输电塔抗风分析
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外组合截面构件研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 输电塔主材加固研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 十字组合截面研究现状 | 第13-15页 |
1.3 输电塔抗风研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 输电塔抗风研究现状 | 第15-16页 |
1.3.2 输电塔多尺度模型研究现状 | 第16-17页 |
1.4 存在的问题及本文研究内容 | 第17-19页 |
1.4.1 目前研究存在的问题 | 第17页 |
1.4.2 本文主要研究内容 | 第17-19页 |
第二章 夹具加固构件的承载力试验 | 第19-44页 |
2.1 试验目的 | 第19页 |
2.2 试验概况 | 第19-20页 |
2.3 试验内容 | 第20-27页 |
2.3.1 构件详图 | 第20-23页 |
2.3.2 构件安装 | 第23-25页 |
2.3.3 材性试验 | 第25页 |
2.3.4 加载方式与加载制度 | 第25-26页 |
2.3.5 测点布置与测量内容 | 第26-27页 |
2.4 试验现象 | 第27-34页 |
2.4.1 构件组S1的试验现象 | 第28页 |
2.4.2 构件组S2的试验现象 | 第28-30页 |
2.4.3 构件组S3的试验现象 | 第30-32页 |
2.4.4 构件组S4的试验现象 | 第32-34页 |
2.5 试验结果 | 第34-43页 |
2.5.1 承载力结果 | 第34-38页 |
2.5.2 传力效率结果 | 第38-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 夹具加固构件的有限元分析 | 第44-74页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 有限元模型 | 第44-48页 |
3.2.1 单元类型选择 | 第44页 |
3.2.2 网格划分 | 第44-45页 |
3.2.3 材料本构关系 | 第45-46页 |
3.2.4 初始缺陷 | 第46页 |
3.2.5 接触定义 | 第46-47页 |
3.2.6 边界条件及加载方式 | 第47-48页 |
3.3 有限元模型与试验结果对比 | 第48-53页 |
3.3.1 构件破坏形态的对比 | 第48-51页 |
3.3.2 构件承载力的对比 | 第51-53页 |
3.4 构件受力性能参数化分析 | 第53-72页 |
3.4.1 螺栓预紧力对受力性能的影响 | 第54-56页 |
3.4.2 螺栓数量对受力性能的影响 | 第56-59页 |
3.4.3 夹具个数对受力性能的影响 | 第59-61页 |
3.4.4 夹具位置对受力性能的影响 | 第61-63页 |
3.4.5 填板厚度对受力性能的影响 | 第63-66页 |
3.4.6 夹具长度对受力性能的影响 | 第66-69页 |
3.4.7 摩擦系数对受力性能的影响 | 第69-70页 |
3.4.8 头部连接方式对受力性能的影响 | 第70-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-74页 |
第四章 基于多尺度的输电塔抗风分析与加固 | 第74-105页 |
4.1 引言 | 第74页 |
4.2 输电塔抗风分析 | 第74-81页 |
4.2.1 模型概况 | 第74-76页 |
4.2.2 风荷载的模拟 | 第76-79页 |
4.2.3 输电塔在强风作用下的破坏 | 第79-81页 |
4.3 输电塔多尺度模型建立 | 第81-88页 |
4.3.1 多尺度理论 | 第81-82页 |
4.3.2 多尺度方法的验证 | 第82-84页 |
4.3.3 输电塔多尺度整体模型 | 第84-86页 |
4.3.4 多尺度模型的计算结果 | 第86-88页 |
4.4 夹具加固方式在输电塔抗风分析中的运用 | 第88-104页 |
4.4.1 输电塔加固方式 | 第88-89页 |
4.4.2 多尺度加固模型的建立 | 第89-91页 |
4.4.3 加固模型的计算结果 | 第91-104页 |
4.5 本章小结 | 第104-105页 |
结论与展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-112页 |
攻读博士/硕士学位期间取得的研究成果 | 第112-113页 |
致谢 | 第113-114页 |
附件 | 第114页 |