冷成型钢结构连接件高温力学性能试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 冷成型钢结构体系概述 | 第10页 |
1.2 选题背景及意义 | 第10-11页 |
1.3 自攻螺钉连接研究现状 | 第11-14页 |
1.3.1 常温下自攻螺钉连接件试验研究 | 第11-12页 |
1.3.2 高温下自攻螺钉连接件试验研究 | 第12-13页 |
1.3.3 自攻螺钉连接数值模拟研究 | 第13-14页 |
1.4 本文研究内容及思路 | 第14-15页 |
参考文献 | 第15-17页 |
第二章 钢板与钢板连接件高温力学性能试验研究 | 第17-43页 |
2.1 试验概述 | 第17-19页 |
2.1.1 试验目的 | 第17页 |
2.1.2 试验材料 | 第17页 |
2.1.3 试件设计 | 第17-19页 |
2.1.4 试件种类 | 第19页 |
2.2 稳态试验 | 第19-32页 |
2.2.1 试验装置 | 第19-20页 |
2.2.2 试验制度 | 第20页 |
2.2.3 试件数量的确定 | 第20页 |
2.2.4 破坏模式 | 第20-22页 |
2.2.5 试验结果 | 第22-29页 |
2.2.6 螺钉数量的影响及群体效应 | 第29-30页 |
2.2.7 卷边的影响 | 第30-32页 |
2.3 现行规范计算方法对稳态试验结果的适用性 | 第32-38页 |
2.3.1 钢材常温及高温材性 | 第32页 |
2.3.2 试验值与计算值的对比分析 | 第32-38页 |
2.4 瞬态试验及其与稳态试验结果对比分析 | 第38-41页 |
2.4.1 瞬态试验的特点 | 第38页 |
2.4.2 试验装置 | 第38页 |
2.4.3 试验制度 | 第38-39页 |
2.4.4 试件数量的确定 | 第39页 |
2.4.5 试验结果 | 第39-40页 |
2.4.6 与稳态试验结果的对比 | 第40-41页 |
2.5 小结 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-43页 |
第三章 钢板与板材连接件高温力学性能试验研究 | 第43-76页 |
3.1 试验概述 | 第43-44页 |
3.1.1 试验目的 | 第43页 |
3.1.2 试验材料 | 第43页 |
3.1.3 试件种类 | 第43-44页 |
3.2 稳态试验 | 第44-68页 |
3.2.1 试验装置及试件数量的确定 | 第44页 |
3.2.2 试件设计 | 第44-47页 |
3.2.3 试验制度 | 第47-48页 |
3.2.4 试验现象 | 第48-50页 |
3.2.5 特征参数 | 第50-51页 |
3.2.6 钢板与石膏板连接件试验结果分析 | 第51-61页 |
3.2.7 钢板与玻镁板连接件试验结果分析 | 第61-67页 |
3.2.8 板材种类的影响 | 第67-68页 |
3.3 瞬态试验及其与稳态试验结果对比分析 | 第68-73页 |
3.3.1 试验装置 | 第68-69页 |
3.3.2 试件设计 | 第69页 |
3.3.3 试验制度 | 第69页 |
3.3.4 试件数量的确定 | 第69-70页 |
3.3.5 试验结果 | 第70-72页 |
3.3.6 与稳态试验结果的对比 | 第72-73页 |
3.4 小结 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
第四章 钢板与钢板连接件高温力学性能数值模拟研究 | 第76-92页 |
4.1 ABAQUS有限元软件简介 | 第76页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第76-82页 |
4.2.1 几何建模 | 第76页 |
4.2.2 单元类型及网格划分 | 第76-78页 |
4.2.3 边界条件及加载方式 | 第78页 |
4.2.4 材料性能 | 第78-81页 |
4.2.5 几何非线性 | 第81页 |
4.2.6 接触 | 第81-82页 |
4.2.7 分析步 | 第82页 |
4.3 计算结果分析 | 第82-90页 |
4.3.1 破坏模式分析 | 第82-85页 |
4.3.2 荷载位移曲线 | 第85-87页 |
4.3.3 极限强度、破坏模式对比 | 第87-90页 |
4.4 小结 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-92页 |
第五章 结论与展望 | 第92-94页 |
5.1 结论 | 第92-93页 |
5.2 展望 | 第93-94页 |
作者攻读硕士学位期间发表的论文 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |