摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-16页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第13-16页 |
1.3 本论文主要工作 | 第16-17页 |
第二章 新型胶合木层叠梁单元的基本理论 | 第17-37页 |
2.1 弹性力学的基本理论 | 第17-22页 |
2.2 有限元的基本理论 | 第22-25页 |
2.2.1 有限元程序分析的基本组成 | 第22-23页 |
2.2.2 有限元程序的编制要求 | 第23-24页 |
2.2.3 程序说明 | 第24-25页 |
2.3 新型胶合木层叠梁单元理论 | 第25-35页 |
2.3.1 新型胶合木层叠梁单元的基本组成 | 第26-27页 |
2.3.2 基本的有限元方程 | 第27页 |
2.3.3 Timoshenko复合梁函数 | 第27-28页 |
2.3.4 应变和应变矩阵 | 第28-29页 |
2.3.5 材料模型 | 第29-30页 |
2.3.6 非线性有限元方程 | 第30-32页 |
2.3.7 非线性有限元分析 | 第32-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 新型胶合木层叠梁单元的有限元分析与验证 | 第37-49页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 胶合木梁的相关试验 | 第37-44页 |
3.2.1 FRP增强胶合木梁的受弯性能试验研究 | 第37-40页 |
3.2.2 预应力配筋胶合木梁受弯性能试验 | 第40-41页 |
3.2.3 竖嵌CFRP板条层板增强的胶合木梁受弯性能试验研究 | 第41-44页 |
3.3 胶合木梁有限元程序的实现与验证 | 第44-48页 |
3.3.1 总说明 | 第44-45页 |
3.3.2 主程序流程 | 第45页 |
3.3.3 有限元模型验证 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 胶合木直梁受弯性能参数分析 | 第49-73页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 胶合木直梁参数设计 | 第49-51页 |
4.2.1 受弯性能参数设计 | 第50页 |
4.2.2 参数分析方法 | 第50-51页 |
4.3 截面高宽比对其受弯性能的影响 | 第51-60页 |
4.3.1 不同高宽比的荷载-挠度曲线 | 第53-56页 |
4.3.2 不同高宽比的截面应变分布 | 第56-59页 |
4.3.3 花旗松胶合木梁的破坏过程 | 第59-60页 |
4.4 组合截面对其受弯性能的影响 | 第60-66页 |
4.4.1 组合截面的荷载-挠度曲线 | 第61-63页 |
4.4.2 组合截面的截面应变分布 | 第63-65页 |
4.4.3 组合截面梁的破坏过程 | 第65-66页 |
4.5 跨高比对其受弯性能的影响 | 第66-71页 |
4.5.1 不同跨高比的荷载-挠度曲线 | 第66-67页 |
4.5.2 不同跨高比的截面应变分布 | 第67-69页 |
4.5.3 不同跨高比梁的破坏过程 | 第69-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-73页 |
第五章 结论与展望 | 第73-75页 |
5.1 本文的工作及结论 | 第73-74页 |
5.2 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |