摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-7页 |
1 绪论 | 第7-16页 |
·概述 | 第7页 |
·压型钢板的结构形式及特点 | 第7-9页 |
·压型钢板的研究现状 | 第9-11页 |
·国内外关于压型钢板有效宽度的设计规范 | 第11-14页 |
·96年版美国AISI规范 | 第11-12页 |
·加拿大标准CAN3-S1及南非规范SABS0162-2 | 第12页 |
·我国冶金部88年规程《压型金属板设计施工规程》YBJ216-88 | 第12-13页 |
·我国规范《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) | 第13-14页 |
·本文研究内容及意义 | 第14-16页 |
2 利用国内外规范对几种板型有效宽度进行计算 | 第16-20页 |
·引言 | 第16页 |
·板型YX75-200-600的有效宽度计算 | 第16-18页 |
·96年版美国AISI规范 | 第16-17页 |
·我国冶金部88年规程YBJ216-88 | 第17页 |
·《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002) | 第17-18页 |
·几种板型的有效宽度计算对比 | 第18-20页 |
3 利用 ANSYS 进行对压型钢板进行分析 | 第20-32页 |
·引言 | 第20页 |
·ANSYS模型验证 | 第20-25页 |
·有限元模型的建立 | 第20-21页 |
·单元的选取 | 第21-22页 |
·有限元模型的求解 | 第22-23页 |
·结合实验对ANSYS模型进行验证 | 第23-25页 |
·ANSYS对板型YX75-200-600进行分析 | 第25-31页 |
·材料的本构关系 | 第25-26页 |
·模型的建立 | 第26页 |
·荷载和边界条件的施加 | 第26-27页 |
·求解及有限元分析 | 第27-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
4 利用ANSYS分析结果进行有效宽度的计算 | 第32-49页 |
·引言 | 第32页 |
·受压翼缘板的应力变化 | 第32-33页 |
·受压翼缘板有效宽度的变化 | 第33-35页 |
·YX75-200-600板有效宽度的计算 | 第35-36页 |
·其它板型有效宽度的计算 | 第36-48页 |
·YX38-175-700受压翼缘有效宽度的计算 | 第36-39页 |
·YX130-300-600受压翼缘有效宽度的计算 | 第39-42页 |
·YX28-200-600(Ⅱ)受压翼缘有效宽度的计算 | 第42-45页 |
·YX51-250-750受压翼缘有效宽度的计算 | 第45-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
5 GB50018-2002规范中板组约束系数的计算 | 第49-57页 |
·引言 | 第49页 |
·板组约束系数的理论计算 | 第49-51页 |
·软件分析压型钢板板组约束系数的修正计算 | 第51-56页 |
·大宽厚比、非加劲受压翼缘板型的板组约束系数 | 第51-53页 |
·小宽厚比、非加劲受压翼缘板型的板组约束系数 | 第53-55页 |
·加劲受压翼缘板型的板组约束系数 | 第55页 |
·压型钢板的板组约束系数 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
6 结论与展望 | 第57-59页 |
·本文的主要结论 | 第57页 |
·展望 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第63页 |