摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
·引言 | 第11-13页 |
·高性能钢混合设计 | 第13-14页 |
·本文研究目的 | 第14-15页 |
·本文主要研究内容 | 第15-16页 |
第二章 研究综述 | 第16-31页 |
·概述 | 第16页 |
·《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) | 第16-17页 |
·2007版AASHTO LRFD桥梁设计规范 | 第17-21页 |
·条款6.10.8 | 第18-20页 |
·附录A | 第20-21页 |
·研究综述 | 第21-29页 |
·Holtz和Kulak | 第22-23页 |
·Schilling和Morcos | 第23-24页 |
·Barth | 第24-25页 |
·Fahnestock和Sause | 第25页 |
·Yakel,Mans和Azizinamini | 第25-27页 |
·Earls,Shah和Thoams | 第27页 |
·Salem和Sause | 第27-28页 |
·王春生和段兰 | 第28-29页 |
·塑性理论回顾 | 第29-30页 |
·屈服准则 | 第29页 |
·强化准则 | 第29-30页 |
·流动准则 | 第30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 工字形梁局部屈曲有限元模型 | 第31-51页 |
·概述 | 第31页 |
·物理模型 | 第31-33页 |
·影响工字形梁局部屈曲的有限元仿真模拟的主要参数 | 第33-40页 |
·单元类型 | 第33页 |
·材料本构模型 | 第33-36页 |
·网格收敛 | 第36-38页 |
·边界条件、加载位置和侧向支撑 | 第38页 |
·几何缺陷 | 第38-39页 |
·残余应力形式 | 第39-40页 |
·求解方法 | 第40页 |
·有限元模型有效性验证 | 第40-44页 |
·腹板和翼缘之间内力的传递 | 第44-49页 |
·极限承载力时刻翼缘板应力云图 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 试验梁与试验装置设计 | 第51-66页 |
·概述 | 第51页 |
·材料特性 | 第51-56页 |
·试验梁钢板 | 第51页 |
·拉伸试件 | 第51-52页 |
·拉伸试件测试流程 | 第52-53页 |
·拉伸试件特性 | 第53-55页 |
·本构模型 | 第55-56页 |
·试验梁基本选择 | 第56-58页 |
·横截面和跨径 | 第56-57页 |
·试验梁初步几何尺寸 | 第57-58页 |
·试验梁细节设计 | 第58-61页 |
·名义抗弯强度 | 第58页 |
·侧向支撑间距 | 第58-59页 |
·名义抗剪强度 | 第59页 |
·初步有限元模拟 | 第59-61页 |
·试验梁加工制作 | 第61页 |
·试验梁缺陷确定 | 第61-62页 |
·几何初始缺陷测量 | 第61页 |
·残余应力测量 | 第61-62页 |
·试验装置 | 第62-64页 |
·竖向和侧向支撑系统 | 第62-63页 |
·加载系统 | 第63-64页 |
·试验梁测试 | 第64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 试验梁有限元分析 | 第66-79页 |
·概述 | 第66页 |
·试验梁1’的有限元分析与试验对比 | 第66-70页 |
·试验梁介绍 | 第66-67页 |
·有限元模拟结果与试验结果对比 | 第67-70页 |
·基于有限元的试验梁失效机理分析 | 第70-78页 |
·试验梁1 | 第70-72页 |
·试验梁2 | 第72-75页 |
·试验梁3 | 第75-78页 |
·试验梁对比 | 第78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 HPS 485W高性能钢梁抗弯性能与延性参数分析 | 第79-98页 |
·几何参数分析 | 第79-88页 |
·翼缘宽厚比影响 | 第79-82页 |
·腹板宽厚比影响 | 第82-85页 |
·截面高宽比影响 | 第85-88页 |
·初始缺陷的影响 | 第88-92页 |
·侧向约束布置形式的影响 | 第92-94页 |
·翼缘与腹板材料匹配的影响 | 第94-97页 |
·本章小结 | 第97-98页 |
结论与建议 | 第98-100页 |
结论 | 第98-99页 |
建议 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第104-105页 |
致谢 | 第105页 |