摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-16页 |
1.1.1 铸钢材料 | 第12-13页 |
1.1.2 铸钢节点的形式与优点 | 第13-14页 |
1.1.3 铸钢节点的工程应用 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状 | 第16-17页 |
1.3 论文研究内容及意义 | 第17-20页 |
1.3.1 论文研究意义 | 第17-18页 |
1.3.2 论文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 铸造缺陷类型及原因分析 | 第20-30页 |
2.1 铸钢件生产工艺 | 第20-24页 |
2.1.1 铸钢材料熔炼 | 第20-21页 |
2.1.2 铸钢件的造型 | 第21-22页 |
2.1.3 浇注 | 第22-23页 |
2.1.4 热处理 | 第23页 |
2.1.5 后处理 | 第23页 |
2.1.6 铸钢件的质量检测 | 第23-24页 |
2.2 铸造缺陷的类型及产生原因 | 第24-28页 |
2.3 铸钢件质量评级方法 | 第28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 铸造缺陷对含铸钢节点钢结构的静力学性能影响 | 第30-54页 |
3.1 含铸钢节点和铸造缺陷的钢桁架结构建模 | 第30-39页 |
3.1.1 钢桁架建模过程 | 第30-31页 |
3.1.2 铸钢节点建模过程 | 第31-34页 |
3.1.3 铸造缺陷建模过程 | 第34-36页 |
3.1.4 有限元网格划分 | 第36-39页 |
3.2 单个铸造缺陷位置变化对结构静力学性能影响 | 第39-43页 |
3.2.1 加载方式及边界条件 | 第39页 |
3.2.2 计算结果及分析 | 第39-43页 |
3.3 多个铸造缺陷对结构静力学性能影响 | 第43-46页 |
3.3.1 铸造缺陷等级及分布情况 | 第43-44页 |
3.3.2 加载方式及计算结果 | 第44-46页 |
3.4 均布荷载作用下钢桁架静力学性能分析 | 第46-52页 |
3.4.1 铸造缺陷等级及分布情况 | 第47页 |
3.4.2 计算结果及分析 | 第47-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第四章 铸造缺陷对铸钢节点局部疲劳性能的影响 | 第54-68页 |
4.1 缺陷局部应力集中计算方法 | 第54-58页 |
4.1.1 有效应力集中系数 | 第54-55页 |
4.1.2 尺寸系数 | 第55-56页 |
4.1.3 表面加工情况的影响 | 第56-57页 |
4.1.4 安全系数 | 第57-58页 |
4.2 单个铸造缺陷对铸钢节点局部疲劳性能影响 | 第58-60页 |
4.2.1 加载方式及边界条件 | 第58页 |
4.2.2 计算结果 | 第58-60页 |
4.2.3 结果分析 | 第60页 |
4.3 多个铸造缺陷对铸钢节点局部疲劳性能影响 | 第60-66页 |
4.3.1 铸造缺陷等级及分布情况 | 第60-61页 |
4.3.2 加载方式及计算结果 | 第61-65页 |
4.3.3 结果分析 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 含铸钢节点和铸造缺陷钢结构的随机结构分析 | 第68-84页 |
5.1 结构可靠性及计算方法 | 第68-73页 |
5.1.1 结构可靠性的概念 | 第68-70页 |
5.1.2 Monte Carlo方法 | 第70-72页 |
5.1.3 结果分析 | 第72-73页 |
5.2 普通钢材及铸钢材料随机性对桁架结构静力可靠性影响分析 | 第73-76页 |
5.2.1 加载方式及材料参数 | 第73-74页 |
5.2.2 蒙特卡洛模拟及结果分析 | 第74-76页 |
5.3 铸钢材料随机性对桁架结构整体随机响应影响分析 | 第76-79页 |
5.3.1 模型设置 | 第76页 |
5.3.2 蒙特卡罗模拟及结果分析 | 第76-79页 |
5.4 铸钢材料随机性对节点铸造缺陷局部应力随机响应的影响 | 第79-82页 |
5.4.1 计算模型及加载方式 | 第79-80页 |
5.4.2 蒙特卡罗模拟及结果分析 | 第80-82页 |
5.5 本章小结 | 第82-84页 |
第六章 总结与展望 | 第84-86页 |
6.1 本文主要研究工作及研究成果 | 第84-85页 |
6.2 今后的研究工作展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
攻读硕士期间撰写与发表的论文 | 第92页 |