致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.1.1 腹板开孔组合梁 | 第12-13页 |
1.1.2 圆弧钢拱 | 第13页 |
1.2 开孔组合梁的研究进展 | 第13-17页 |
1.2.1 国外研究进展 | 第13-16页 |
1.2.2 国内研究进展 | 第16-17页 |
1.3 圆弧钢拱的研究进展 | 第17-18页 |
1.4 本文主要工作 | 第18-20页 |
1.4.1 孔组合梁的挠度计算 | 第18页 |
1.4.2 圆弧钢拱的线性屈曲分析 | 第18-20页 |
第2章 楼板参与开孔上部截面抗弯的有效宽度 | 第20-40页 |
2.1 实腹组合梁的挠度计算 | 第20-24页 |
2.1.1 实腹组合梁的截面抗弯刚度 | 第20-24页 |
2.1.2 实腹组合梁的截面抗剪刚度 | 第24页 |
2.2 开孔组合梁挠度计算的几个问题 | 第24-27页 |
2.3 开孔局部模型及其理论 | 第27-31页 |
2.3.1 分析模型 | 第27-29页 |
2.3.2 分析理论 | 第29-31页 |
2.4 楼板参与开孔上部截面抗弯的有效宽度分析 | 第31-37页 |
2.4.1 影响参数分析 | 第31-34页 |
2.4.2 公式拟合 | 第34-36页 |
2.4.3 开孔段的等效抗剪刚度 | 第36-37页 |
2.5 本章小结 | 第37-40页 |
第3章 腹板开孔组合梁的挠度计算 | 第40-68页 |
3.1 单个开孔组合梁在均布荷载作用下的挠度计算 | 第40-45页 |
3.2 与有限元结果的对比 | 第45-49页 |
3.3 误差分析及其修正 | 第49-55页 |
3.4 其他情况 | 第55-57页 |
3.4.1 开孔位置变化 | 第55-56页 |
3.4.2 多个开孔 | 第56-57页 |
3.4.3 集中荷载 | 第57页 |
3.5 开孔组合梁弯曲挠度计算的精细理论 | 第57-66页 |
3.5.1 基本假定 | 第57-59页 |
3.5.2 平衡微分方程 | 第59-60页 |
3.5.3 边界条件和连续条件 | 第60-66页 |
3.6 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 圆弧钢拱的线性屈曲分析 | 第68-100页 |
4.1 线性内力分析 | 第68-76页 |
4.1.1 三铰圆弧拱的线性内力分析 | 第69-71页 |
4.1.2 两铰圆弧拱的线性内力分析 | 第71-74页 |
4.1.3 无铰圆弧拱的线性内力分析 | 第74-76页 |
4.2 有限元模型验证 | 第76-77页 |
4.2.1 建模 | 第76页 |
4.2.2 静力分析验证 | 第76页 |
4.2.3 屈曲荷载验证 | 第76-77页 |
4.3 均匀围压作用下的一阶屈曲轴力系数 | 第77-87页 |
4.3.1 三铰拱在均匀围压作用下的一阶屈曲轴力系数 | 第77-81页 |
4.3.2 两铰拱在均匀围压作用下的一阶屈曲轴力系数 | 第81-84页 |
4.3.3 无铰拱在均匀围压作用下的一阶屈曲轴力系数 | 第84-87页 |
4.4 水平均布荷载作用下的临界轴力提高系数 | 第87-93页 |
4.4.1 三铰拱在水平均布荷载作用下的临界轴力提高系数 | 第88-90页 |
4.4.2 两铰拱在水平均布荷载作用下的临界轴力提高系数 | 第90-91页 |
4.4.3 无铰拱在水平均布荷载作用下的临界轴力提高系数 | 第91-93页 |
4.5 均匀自重作用下的临界轴力提高系数 | 第93-99页 |
4.5.1 三铰拱在均匀自重作用下的临界轴力提高系数 | 第94-95页 |
4.5.2 两铰拱在均匀自重作用下的临界轴力提高系数 | 第95-97页 |
4.5.3 无铰拱在均匀自重作用下的临界轴力提高系数 | 第97-99页 |
4.6 本章小结 | 第99-100页 |
第5章 结语 | 第100-102页 |
5.1 总结 | 第100-101页 |
5.2 展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
作者简历及在学期间所取得的科研成果 | 第106页 |