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风雪灾害下树木断裂机制及风险评估与防护

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第16-23页
    1.1 研究目的和意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-21页
        1.2.1 国外研究现状第17-20页
        1.2.2 国内研究现状第20-21页
    1.3 现有研究的不足第21-22页
    1.4 论文的研究内容第22-23页
第2章 树木风雪灾害类型与特征第23-44页
    2.1 引言第23页
    2.2 风灾害第23-34页
        2.2.1 风的自身特性第23-29页
            2.2.1.1 风速第23-27页
            2.2.1.2 风向第27-29页
        2.2.2 风载荷下的树木响应第29-34页
            2.2.2.1 风对树木的载荷作用第29-30页
            2.2.2.2 风载荷下的树木破坏形式第30-33页
            2.2.2.3 风载荷下的树木动力学行为第33-34页
    2.3 冰雪灾害第34-43页
        2.3.1 降雪的种类第34-36页
        2.3.2 冰雪载荷下的树木破坏形式第36-43页
            2.3.2.1 冰雪对树木的载荷作用第36-38页
            2.3.2.2 冰雪灾害造成的树木破坏类型第38-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第3章 树木材性与树木断裂破坏的有限元分析第44-70页
    3.1 引言第44页
    3.2 活立木生材的强度测试第44-48页
        3.2.1 试材与试样第44-45页
        3.2.2 试验设备第45页
        3.2.3 方法第45-46页
        3.2.4 结果与分析第46-48页
    3.3 活立木生材弹性系数的测定第48-58页
        3.3.1 试材与试样第51页
        3.3.2 试验设备第51-52页
        3.3.3 实验原理和方法第52-56页
        3.3.4 结果与分析第56-58页
    3.4 活立木树干强度的有限元分析第58-69页
        3.4.1 有限元法的概述第58页
        3.4.2 树干强度的有限元分析第58-65页
            3.4.2.1 几何模型的建立第59页
            3.4.2.2 定义材料属性第59-60页
            3.4.2.3 装配部件第60页
            3.4.2.4 创建分析步第60-61页
            3.4.2.5 定义相互作用第61页
            3.4.2.6 网格划分第61-63页
            3.4.2.7 加载第63-64页
            3.4.2.8 求解第64页
            3.4.2.9 查看结果第64-65页
        3.4.3 结果与讨论第65-69页
            3.4.3.1 树干破坏系数与载荷的关系第65-66页
            3.4.3.2 树干破坏系数随树干内外径比(α)和扭矩与弯矩比(β)的变化情况第66-68页
            3.4.3.3 非规则形状的树干强度有限元分析第68-69页
    3.5 本章小结第69-70页
第4章 树木的强度分析理论与断裂风险评估第70-91页
    4.1 引言第70-72页
    4.2 模拟风载荷下的树木强度分析第72-81页
        4.2.1 材料与方法第72-77页
            4.2.1.1 树木拉力实验第72-73页
            4.2.1.2 树干变形测量方法第73-77页
        4.2.2 结果与分析第77-80页
            4.2.2.1 应变测试结果第77-78页
            4.2.2.2 应力分析第78-80页
        4.2.3 讨论第80-81页
            4.2.3.1 关于风载荷第80页
            4.2.3.2 关于树木变形测试实验第80-81页
    4.3 野外风载荷下的树木强度分析与树木抗风能力评估第81-90页
        4.3.1 样树与材性第81页
        4.3.2 野外实验第81-82页
        4.3.3 结果与分析第82-89页
            4.3.3.1 风与树木的响应特性第82-84页
            4.3.3.2 风速与树干最大弯曲和扭转变形的关系第84-85页
            4.3.3.3 最大应力与风速平方的关系第85-89页
        4.3.4 讨论第89-90页
            4.3.4.1 其它波形时段上的应力与风速平方的关系第89页
            4.3.4.2 应力与风速一次方的关系第89-90页
    4.4 本章小结第90-91页
第5章 树木强度缺陷与检测第91-115页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 树木的强度缺陷第92-101页
        5.2.1 树洞第92-94页
        5.2.2 腐朽第94-95页
        5.2.3 枯木第95-97页
        5.2.4 裂纹第97-98页
        5.2.5 结构性缺陷第98-101页
    5.3 树木强度缺陷检测第101-114页
        5.3.1 检测仪器第101页
        5.3.2 检测原理第101-103页
        5.3.3 检测案例第103-114页
            5.3.3.1 材料与方法第103页
            5.3.3.2 结果与分析第103-114页
    5.4 本章小结第114-115页
第6章 树木的安全性防护第115-132页
    6.1 引言第115-117页
    6.2 树木的支撑拉纤防护体系第117-124页
        6.2.1 支撑防护体系的原则和目的第117页
        6.2.2 支撑拉纤的具体措施方法第117-124页
            6.2.2.1 拉纤体系第118-120页
            6.2.2.2 支撑体系第120-124页
    6.3 实施的应用案例第124-131页
    6.4 本章小结第131-132页
第7章 结论与展望第132-134页
    7.1 结论第132-133页
    7.2 展望第133-134页
参考文献第134-144页
附录第144-147页
致谢第147-148页
作者简介第148-149页
在读期间发表的论文及科研成果第149-150页

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