履带起重机桁架臂标准节稳定性分析与试验研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 履带式起重机概述 | 第11-12页 |
1.2 履带式起重机国内外发展现状 | 第12-13页 |
1.2.1 国内履带式起重机发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国外履带式起重机发展现状 | 第13页 |
1.3 履带式起重机发展趋势 | 第13-15页 |
1.4 论文选题背景及来源 | 第15页 |
1.5 主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 结构稳定性介绍 | 第17-21页 |
2.1 结构稳定性概述 | 第17页 |
2.2 结构屈曲形式 | 第17-19页 |
2.2.1 平衡分叉失稳 | 第17-18页 |
2.2.2 极值点失稳 | 第18页 |
2.2.3 跳跃失稳 | 第18-19页 |
2.3 结构稳定性分析方法 | 第19页 |
2.4 圆管结构稳定性影响因素 | 第19-21页 |
2.4.1 残余应力 | 第19-20页 |
2.4.2 初始几何弯曲度 | 第20-21页 |
第3章 高强度钢圆管稳定系数研究 | 第21-41页 |
3.1 圆管有限元屈曲分析 | 第21-24页 |
3.1.1 模型及计算说明 | 第21-22页 |
3.1.2 材料为 20Mn2圆管计算结果 | 第22-23页 |
3.1.3 材料为S890G1QL圆管计算结果 | 第23-24页 |
3.2 圆管试验样本 | 第24-28页 |
3.2.1 样本试件说明 | 第24-25页 |
3.2.2 试件直径和厚度 | 第25-26页 |
3.2.3 初始弯曲度 | 第26-28页 |
3.3 圆管试验说明 | 第28-30页 |
3.3.1 试验目的 | 第28页 |
3.3.2 试验贴片 | 第28页 |
3.3.3 试验安装加载 | 第28-30页 |
3.4 计算与试验结果 | 第30-35页 |
3.4.1 材料性能 | 第30页 |
3.4.2 圆管屈曲载荷计算 | 第30-32页 |
3.4.3 屈曲破坏载荷结果 | 第32-34页 |
3.4.4 试验应变对比 | 第34-35页 |
3.5 轴心受压圆管稳定性系数确定 | 第35-41页 |
3.5.1 设计规范稳定性系数 | 第35页 |
3.5.2 规范与试验稳定系数对比 | 第35-38页 |
3.5.3 稳定性系数曲线拟合 | 第38-41页 |
第4章 桁架臂标准节稳定性分析 | 第41-57页 |
4.1 计算模型说明 | 第41页 |
4.2 修正单肢稳定性解析法计算 | 第41-43页 |
4.2.1 解析法计算公式 | 第41-43页 |
4.2.2 解析法计算结果 | 第43页 |
4.3 标准节均匀加载屈曲分析 | 第43-51页 |
4.3.1 计算说明 | 第43-44页 |
4.3.2 特征值计算 | 第44-45页 |
4.3.3 非线性计算 | 第45-47页 |
4.3.4 非完善结构计算 | 第47-50页 |
4.3.5 结果总结 | 第50-51页 |
4.4 标准节非均匀加载屈曲分析 | 第51-53页 |
4.4.1 模型及加载说明 | 第51-52页 |
4.4.2 计算结果分析 | 第52-53页 |
4.5 腹杆分析计算 | 第53-55页 |
4.5.1 加载方式 | 第53页 |
4.5.2 计算结果 | 第53-55页 |
4.6 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 桁架臂标准节屈曲破坏试验 | 第57-69页 |
5.1 试验概述 | 第57-58页 |
5.1.1 试验目的 | 第57页 |
5.1.2 试验安装 | 第57-58页 |
5.2 标准节弯曲度测量 | 第58-59页 |
5.2.1 试件样本 | 第58-59页 |
5.2.2 试件弯曲度 | 第59页 |
5.3 应变片布置 | 第59-60页 |
5.4 试验结果分析 | 第60-64页 |
5.4.1 屈曲破坏载荷 | 第60-62页 |
5.4.2 屈曲变形模式 | 第62-63页 |
5.4.3 屈曲微应变对比 | 第63-64页 |
5.5 单肢稳定性计算方法研究 | 第64-66页 |
5.5.1 计算方法说明 | 第64-65页 |
5.5.2 计算方法对比 | 第65-66页 |
5.6 桁架臂优化设计 | 第66-68页 |
5.7 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者简介及科研项目成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |