铝合金平面模板销钉连接力学性能研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.2.1 铝模板市场使用现状 | 第12-14页 |
1.2.2 模板工程存在的安全问题 | 第14页 |
1.2.3 铝模板技术研究现状 | 第14-17页 |
1.2.4 综述 | 第17页 |
1.3 研究路线 | 第17-20页 |
2 单块铝合金标准楼面模板试验分析 | 第20-36页 |
2.1 引言 | 第20-21页 |
2.2 铝模板材料本构关系分析 | 第21-23页 |
2.3 试验方案 | 第23-25页 |
2.3.1 试验简介 | 第23-24页 |
2.3.2 试验目的 | 第24-25页 |
2.3.3 试验材料器材 | 第25页 |
2.3.4 加载方案 | 第25页 |
2.4 力学性能分析 | 第25-34页 |
2.4.1 挠度分析 | 第25-27页 |
2.4.2 应变分析 | 第27-33页 |
2.4.3 应力分析 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
3 铝合金标准楼面模板销钉连接试验分析 | 第36-64页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 D-L工况分析 | 第37-49页 |
3.2.1 试验方案 | 第37-39页 |
3.2.2 D-L-100工况分析 | 第39-41页 |
3.2.3 D-L-200工况分析 | 第41-43页 |
3.2.4 D-L-300工况分析 | 第43-45页 |
3.2.5 D-L-400工况分析 | 第45-47页 |
3.2.6 D-L工况对比分析 | 第47-49页 |
3.3 L-L工况分析 | 第49-62页 |
3.3.1 试验方案 | 第49-51页 |
3.3.2 L-L-100工况分析 | 第51-53页 |
3.3.3 L-L-200工况分析 | 第53-56页 |
3.3.4 L-L-300工况分析 | 第56-58页 |
3.3.5 L-L-400工况分析 | 第58-61页 |
3.3.6 L-L工况对比分析 | 第61-62页 |
3.4 本章小结 | 第62-64页 |
4 单块铝合金模板数值模拟分析 | 第64-88页 |
4.1 引言 | 第64-65页 |
4.2 单块铝合金标准楼面模板数值模拟静力分析 | 第65-76页 |
4.2.1 标准楼面模板有限元静力模型 | 第65-66页 |
4.2.2 铝合金标准楼面模板挠度分析 | 第66-70页 |
4.2.3 铝合金标准楼面模板应力分析 | 第70-76页 |
4.3 单块铝合金标准墙模板数值模拟静力分析 | 第76-85页 |
4.3.1 铝合金标准墙模板有限元静力模型 | 第76-78页 |
4.3.2 铝合金标准墙模板挠度分析 | 第78-81页 |
4.3.3 铝合金标准墙模板应力分析 | 第81-85页 |
4.4 单块铝合金标准墙模板数值模拟稳定性分析 | 第85-87页 |
4.5 本章小结 | 第87-88页 |
5 铝模板销钉连接力学性能分析 | 第88-120页 |
5.1 引言 | 第88-89页 |
5.2 墙模板销钉连接数值模拟分析 | 第89-98页 |
5.2.1 参数选取 | 第89-90页 |
5.2.2 墙模板销接、刚接力学性能对比分析 | 第90-95页 |
5.2.3 销接墙模板稳定性分析 | 第95-98页 |
5.3 柱模板销钉连接数值模拟分析 | 第98-107页 |
5.3.1 参数选取 | 第98-99页 |
5.3.2 柱模板静力分析 | 第99-105页 |
5.3.3 柱模板稳定性分析 | 第105-107页 |
5.4 铝模板体系销钉连接数值模拟分析 | 第107-119页 |
5.4.1 参数选取 | 第108-109页 |
5.4.2 铝模板体系静力分析 | 第109-112页 |
5.4.3 铝模板体系屈曲分析 | 第112-114页 |
5.4.4 铝模板体系抗倾覆分析 | 第114-119页 |
5.5 本章小结 | 第119-120页 |
6 总结与展望 | 第120-122页 |
6.1 结论 | 第120页 |
6.2 展望 | 第120-122页 |
参考文献 | 第122-126页 |
致谢 | 第126-128页 |
作者在攻读学位期间发表的论著及取得的科研成果 | 第128页 |