首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--金属结构论文--各类钢结构论文--型钢结构论文

冷弯薄壁型钢三肢闭合箱形拼合柱受压受力性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 研究课题的提出第12-15页
        1.2.1 冷弯薄壁型钢的特点第12-13页
        1.2.2 拼合柱在实际工程中的应用第13-15页
        1.2.3 本文问题的提出第15页
    1.3 冷弯薄壁型钢拼合截面构件的研究和应用第15-20页
        1.3.1 国外冷弯薄壁型钢拼合截面构件的研究与应用第15-17页
        1.3.2 国内冷弯薄壁型钢拼合截面构件的研究与应用第17-20页
    1.4 本文研究的主要内容第20-21页
第二章 冷弯薄壁型钢三肢闭合箱形拼合柱轴向受力性能试验研究第21-43页
    2.1 引言第21页
    2.2 试验的目的及内容第21-22页
        2.2.1 试验目的第21-22页
        2.2.2 试验内容第22页
    2.3 材性试验第22-23页
    2.4 试件及试验装置第23-29页
        2.4.1 试件第23-28页
        2.4.2 试验加载装置第28-29页
    2.5 试验过程及破坏现象第29-36页
        2.5.1 加载制度及测点布置第29-31页
        2.5.2 试验过程和破坏特征第31-36页
    2.6 试验结果处理与分析第36-41页
        2.6.1 荷载—位移曲线第36-38页
        2.6.2 荷载—挠度曲线第38-39页
        2.6.3 荷载—应变曲线第39-41页
    2.7 本章小结第41-43页
第三章 冷弯薄壁型钢三肢闭合箱形拼合柱非线性有限元分析第43-61页
    3.1 引言第43页
    3.2 本文有限元模型的特点第43-44页
    3.3 ABAQUS有限元模型建立过程第44-48页
        3.3.1 创建模型部件第44-45页
        3.3.2 模型的材料特性第45-46页
        3.3.3 组装模型第46页
        3.3.4 模型的约束及接触条件第46-47页
        3.3.5 模型的边界条件及加载第47页
        3.3.6 划分模型网格第47-48页
    3.4 ABAQUS有限元模型分析过程第48-50页
        3.4.1 特征值屈曲分析第48-49页
        3.4.2 施加初始缺陷第49页
        3.4.3 非线性屈曲分析第49页
        3.4.4 结果后处理第49-50页
    3.5 有限元模型的验证第50-59页
        3.5.1 有限元模拟与试验过程比较第50-57页
        3.5.2 荷载—位移曲线对比分析第57-59页
    3.6 极限荷载的对比分析第59-60页
    3.7 本章小结第60-61页
第四章 冷弯薄壁型钢三肢闭合箱形拼合柱轴向受力性能有限元变参数分析第61-81页
    4.1 引言第61页
    4.2 长细比对拼合柱轴压极限承载力的影响第61-67页
        4.2.1 有限元分析拼合柱破坏模式第62-65页
        4.2.2 极限承载力与荷载-轴向位移曲线分析第65-67页
    4.3 腹板高厚比对拼合柱轴压极限承载力的影响第67-72页
        4.3.1 有限元分析拼合柱破坏模式第68-69页
        4.3.2 极限承载力与荷载-轴向位移曲线分析第69-72页
    4.4 偏心方向和偏心距对拼合柱极限承载力的影响第72-78页
        4.4.1 有限元分析拼合柱破坏模式第72-74页
        4.4.2 极限承载力与荷载-轴向位移曲线分析第74-78页
    4.5 本章小结第78-81页
第五章 冷弯薄壁型钢三肢闭合箱形拼合柱轴压及偏压承载力理论分析第81-117页
    5.1 引言第81页
    5.2 轴压试件规范计算方法分析第81-97页
        5.2.1 有效宽度法概念第81-82页
        5.2.2 我国规范有效宽度法计算分析第82-87页
            5.2.2.1 稳定系数 φ 的计算第83-84页
            5.2.2.2 有效截面面积Ae的计算第84-85页
            5.2.2.3 我国规范轴压试件计算结果分析第85-87页
        5.2.3 美国AISI规范有效宽度法计算分析第87-91页
            5.2.3.1 有效截面面积Ae的计算第87-88页
            5.2.3.2 额定屈曲应力Fn计算第88-89页
            5.2.3.3 美国AISI规范轴压试件计算结果分析第89-91页
        5.2.4 美国规范直接强度法计算分析第91-96页
            5.2.4.1 直接强度法概念第91-92页
            5.2.4.2 直接强度法的计算公式第92页
            5.2.4.3 有限条法计算临界屈曲应力第92-94页
            5.2.4.4 美国直接强度法轴压试件计算结果分析第94-96页
        5.2.5 我国规范计算结果和美国规范计算结果及有限元计算结果对比分析第96-97页
    5.3 压弯试件规范计算方法分析第97-106页
        5.3.1 我国规范压弯构件计算分析第98-101页
            5.3.1.1 我国规范压弯构件计算方法第98-99页
            5.3.1.2 我国规范压弯构件计算结果分析第99-101页
        5.3.2 美国AISI规范压弯构件计算分析第101-104页
            5.3.2.1 美国AISI规范压弯构件计算方法第101-103页
            5.3.2.2 美国AISI规范压弯构件计算结果分析第103-104页
        5.3.3 我国和美国规范压弯构件计算结果及有限元计算结果对比分析第104-106页
    5.4 拼合柱轴压承载力建议计算方法第106-111页
        5.4.1 修正系数法第107-109页
        5.4.2 单根构件承载力叠加法第109-111页
    5.5 拼合柱偏压承载力建议计算方法第111-114页
    5.6 本章小结第114-117页
结论与展望第117-119页
参考文献第119-123页
攻读硕士学位期间参与科研及获奖情况第123-124页
致谢第124页

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:《盐铁论》引用研究
下一篇:莱芜市农村危房改造问题研究