盲眼螺栓及其连接节点的疲劳性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 盲眼螺栓系统 | 第15-23页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第17-21页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第21-23页 |
1.3 高强度螺栓T型节点性能研究 | 第23-26页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第23-25页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第25-26页 |
1.4 疲劳机理 | 第26-28页 |
1.4.1 疲劳机理研究进展 | 第26-27页 |
1.4.2 高强度螺栓疲劳性能研究 | 第27-28页 |
1.5 课题研究的意义 | 第28-29页 |
1.6 本文主要研究内容及成果 | 第29-30页 |
1.6.1 研究内容 | 第29页 |
1.6.2 研究成果 | 第29-30页 |
第2章 单个盲眼螺栓轴向疲劳性能研究 | 第30-55页 |
2.1 概述 | 第30页 |
2.2 试验装置与试件 | 第30-34页 |
2.2.1 试验夹具设计 | 第30-31页 |
2.2.2 盲眼螺栓构造 | 第31-32页 |
2.2.3 试件安装 | 第32-34页 |
2.3 试验方案 | 第34-39页 |
2.3.1 试验仪器 | 第34-35页 |
2.3.2 数据采集 | 第35-36页 |
2.3.3 加载制度 | 第36-39页 |
2.4 静力拉伸试验结果 | 第39-41页 |
2.4.1 荷载-位移曲线 | 第39-40页 |
2.4.2 破坏模态 | 第40-41页 |
2.5 疲劳试验结果 | 第41-45页 |
2.5.1 轴向等(荷载)幅疲劳试验 | 第41-43页 |
2.5.2 轴向变(荷载)幅疲劳试验 | 第43-45页 |
2.5.3 破坏模态 | 第45页 |
2.6 试验结果分析 | 第45-54页 |
2.6.1 盲眼螺栓力学性能分析 | 第45-46页 |
2.6.2 S-N曲线分析 | 第46-53页 |
2.6.3 Miner线性累积损伤理论估算 | 第53-54页 |
2.7 本章小结 | 第54-55页 |
第3章 盲眼螺栓T型节点疲劳试验 | 第55-85页 |
3.1 概述 | 第55-56页 |
3.2 试件概况 | 第56-61页 |
3.2.1 试件制作 | 第56-58页 |
3.2.2 试件材料 | 第58-61页 |
3.3 试验方案 | 第61-67页 |
3.3.1 加载装置 | 第61-64页 |
3.3.2 数据采集 | 第64页 |
3.3.3 加载制度 | 第64-67页 |
3.4 静力试验结果 | 第67-73页 |
3.4.1 破坏模态 | 第67-69页 |
3.4.2 荷载-位移曲线 | 第69-71页 |
3.4.3 应变发展 | 第71-73页 |
3.5 等(位移)幅疲劳试验结果 | 第73-78页 |
3.6 滞回试验结果 | 第78-84页 |
3.6.1 破坏模态 | 第78-81页 |
3.6.2 滞回曲线 | 第81-84页 |
3.7 本章小结 | 第84-85页 |
第4章 盲眼螺栓T型节点疲劳试验讨论与分析 | 第85-103页 |
4.1 概述 | 第85页 |
4.2 单调静力拉伸试验力学性能计算分析 | 第85-91页 |
4.2.1 屈服荷载的确定 | 第85-87页 |
4.2.2 承载力的确定 | 第87-91页 |
4.3 等(位移)幅疲劳力学性能分析 | 第91-93页 |
4.3.1 强度退化 | 第91-92页 |
4.3.2 刚度退化 | 第92-93页 |
4.4 滞回力学性能分析 | 第93-102页 |
4.4.1 骨架曲线 | 第93-96页 |
4.4.2 强度退化 | 第96-97页 |
4.4.3 刚度退化 | 第97-98页 |
4.4.4 延性 | 第98-99页 |
4.4.5 耗能能力 | 第99-102页 |
4.5 本章小结 | 第102-103页 |
结论 | 第103-106页 |
不足与展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-114页 |
致谢 | 第114页 |