摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第10-27页 |
1.1 选题意义及背景 | 第10-12页 |
1.2 结构可靠度理论的发展与应用 | 第12-16页 |
1.2.1 结构可靠度理论概述 | 第12-13页 |
1.2.2 国外结构可靠度理论的发展 | 第13-14页 |
1.2.3 国内结构可靠度理论的发展 | 第14-15页 |
1.2.4 结构可靠度理论的应用 | 第15-16页 |
1.3 钢结构抗力分项系数的研究现状 | 第16-23页 |
1.3.1 材料性能不定性 | 第17-18页 |
1.3.2 几何参数不定性 | 第18-19页 |
1.3.3 计算模式不定性 | 第19-20页 |
1.3.4 钢结构可靠度分析 | 第20-21页 |
1.3.5 国内外设计规范对比 | 第21-23页 |
1.4 高强度结构钢材材料性能的研究现状 | 第23-25页 |
1.4.1 高强钢的相关产品标准 | 第23-24页 |
1.4.2 国内外研究现状 | 第24-25页 |
1.5 论文研究内容及方法 | 第25-27页 |
第2章 高强钢和GJ钢材料性能的统计分析 | 第27-51页 |
2.1 高强钢材料性能的调研统计 | 第27-30页 |
2.1.1 调研概况 | 第27页 |
2.1.2 统计分析方法 | 第27-28页 |
2.1.3 调研数据的统计分析 | 第28-30页 |
2.2 高强钢材料性能的独立试验 | 第30-36页 |
2.2.1 独立材性试验 | 第30-32页 |
2.2.2 试验加载速率与试验机柔度的影响 | 第32-36页 |
2.3 高强钢材料性能不定性 | 第36-43页 |
2.3.1 材料性能不定性概述 | 第36页 |
2.3.2 分厚度材性数据的统计分析 | 第36-42页 |
2.3.3 高强钢材料性能不定性统计参数 | 第42-43页 |
2.4 GJ钢材料性能不定性 | 第43-49页 |
2.4.1 材料性能的调研 | 第43-44页 |
2.4.2 独立材性试验 | 第44-45页 |
2.4.3 材性数据的统计分析 | 第45-48页 |
2.4.4 上下屈服强度折算 | 第48-49页 |
2.4.5 试验影响因素不定性 | 第49页 |
2.4.6 GJ钢材料性能不定性统计参数 | 第49页 |
2.5 本章小结 | 第49-51页 |
第3章 高强钢构件计算模式不定性研究 | 第51-71页 |
3.1 高强钢轴心受压构件的计算模式不定性 | 第51-55页 |
3.1.1 高强钢轴心受压构件计算模式 | 第51-52页 |
3.1.2 高强钢轴心受压构件计算模式不定性统计参数 | 第52-53页 |
3.1.3 高强钢轴心受压构件计算模式不定性参数分析 | 第53-55页 |
3.2 高强钢压弯构件的计算模式不定性 | 第55-62页 |
3.2.1 高强钢压弯构件的计算模式 | 第55-56页 |
3.2.2 高强钢压弯构件有限元模型验证 | 第56-60页 |
3.2.3 高强钢压弯构件有限元计算 | 第60页 |
3.2.4 高强钢压弯构件计算模式不定性统计参数 | 第60-61页 |
3.2.5 高强钢压弯构件计算模式不定性参数分析 | 第61-62页 |
3.3 高强钢受弯构件的计算模式不定性 | 第62-69页 |
3.3.1 高强钢受弯构件的计算模式 | 第62-64页 |
3.3.2 高强钢受弯构件有限元模型验证 | 第64-66页 |
3.3.3 高强钢受弯构件有限元计算 | 第66-67页 |
3.3.4 高强钢受弯构件计算模式不定性统计参数 | 第67页 |
3.3.5 高强钢受弯构件计算模式不定性参数分析 | 第67-69页 |
3.4 高强钢构件计算模式不定性统计参数 | 第69-70页 |
3.5 本章小结 | 第70-71页 |
第4章 高强钢和GJ钢可靠度分析 | 第71-93页 |
4.1 高强钢的抗力不定性 | 第71-73页 |
4.2 GJ钢的抗力不定性 | 第73-75页 |
4.3 抗力分项系数的计算 | 第75-82页 |
4.3.1 目标可靠度 | 第75页 |
4.3.2 荷载不定性 | 第75-76页 |
4.3.3 荷载组合 | 第76页 |
4.3.4 抗力分项系数的计算方法 | 第76-82页 |
4.4 高强钢的抗力分项系数及可靠度分析 | 第82-88页 |
4.4.1 高强钢抗力分项系数计算结果及分析 | 第82-83页 |
4.4.2 高强钢抗力分项系数的确定 | 第83-85页 |
4.4.3 风荷载控制的情况 | 第85-86页 |
4.4.4 按受力构件类别确定抗力分项系数 | 第86-87页 |
4.4.5 高强钢可靠度分析校核 | 第87-88页 |
4.5 GJ钢的抗力分项系数及可靠度分析 | 第88-92页 |
4.5.1 GJ钢抗力分项系数计算结果 | 第88-89页 |
4.5.2 GJ钢抗力分项系数的确定 | 第89-90页 |
4.5.3 风荷载控制的情况 | 第90-91页 |
4.5.4 按受力构件类别确定抗力分项系数 | 第91页 |
4.5.5 GJ钢可靠度分析校核 | 第91-92页 |
4.6 本章小结 | 第92-93页 |
第5章 高强钢在单调荷载作用下的本构模型 | 第93-103页 |
5.1 更新多折线本构模型参数 | 第93-95页 |
5.2 非线性本构模型 | 第95-98页 |
5.3 修正的多折线本构模型 | 第98-100页 |
5.4 模型对比 | 第100-102页 |
5.5 本章小结 | 第102-103页 |
第6章 结论与展望 | 第103-105页 |
6.1 结论 | 第103页 |
6.2 展望 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
附录A 抗力分项系数和可靠指标计算程序 | 第113-118页 |
A.1 抗力分项系数计算程序 | 第113-115页 |
A.2 可靠指标计算程序 | 第115-118页 |
附录B 高强钢抗力分项系数和可靠指标计算结果 | 第118-129页 |
附录C GJ钢抗力分项系数和可靠指标计算结果 | 第129-151页 |
附录D 高强钢非线性本构模型参数的试验实测值 | 第151-154页 |
附录E 高强钢应力-应变关系试验曲线与模型曲线对比 | 第154-162页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第162页 |