大跨度胶合木张弦梁截面优化试验研究
摘要 | 第3-4页 |
Absrtact | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 研究背景与意义 | 第8-9页 |
1.3 国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第10页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
1.3.3 已有研究的不足 | 第12-13页 |
1.4 课题来源 | 第13-14页 |
1.5 本文主要工作 | 第14页 |
1.6 本章小结 | 第14-15页 |
第2章 结构的SAP2000有限元分析 | 第15-27页 |
2.1 概述 | 第15页 |
2.2 有限元模型 | 第15-19页 |
2.2.1 建立模型 | 第15-16页 |
2.2.2 材料定义 | 第16-17页 |
2.2.3 荷载定义 | 第17-18页 |
2.2.4 荷载工况及荷载组合 | 第18-19页 |
2.2.5 释放节点与自动框架划分 | 第19页 |
2.3 位移分析 | 第19-21页 |
2.4 受力分析 | 第21-26页 |
2.4.1 轴力 | 第21-23页 |
2.4.2 弯矩 | 第23-24页 |
2.4.3 剪力 | 第24页 |
2.4.4 应力 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 试验模型的设计与制作 | 第27-36页 |
3.1 概述 | 第27页 |
3.2 试验材料的选取 | 第27-28页 |
3.2.1 胶合木 | 第27页 |
3.2.2 钢材 | 第27页 |
3.2.3 拉索以及张拉索具 | 第27-28页 |
3.2.4 其他物品的选用 | 第28页 |
3.3 试验梁模型的设计 | 第28-33页 |
3.3.1 主梁、次梁的缩尺模型 | 第29页 |
3.3.2 钢木连接件的缩尺模型 | 第29-30页 |
3.3.3 螺栓的缩尺模型 | 第30页 |
3.3.4 撑杆的缩尺模型 | 第30-31页 |
3.3.5 圆钢管的缩尺模型 | 第31页 |
3.3.6 拉索的缩尺模型 | 第31-32页 |
3.3.7 加载梁设计 | 第32-33页 |
3.3.8 梁端支座设计 | 第33页 |
3.4 各部件的制作 | 第33-35页 |
3.4.1 木梁制作流程 | 第33-34页 |
3.4.2 钢构件制作流程 | 第34-35页 |
3.5 问题总结 | 第35页 |
3.6 本章小结 | 第35-36页 |
第4章 静力加载试验及数据分析 | 第36-51页 |
4.1 概述 | 第36页 |
4.2 量测内容及加载方案 | 第36-39页 |
4.2.1 加载装置 | 第36-37页 |
4.2.2 量测内容 | 第37页 |
4.2.3 加载制度 | 第37-39页 |
4.3 试验过程 | 第39-42页 |
4.4 试验现象 | 第42-46页 |
4.4.1 第1次加载试验 | 第42-44页 |
4.4.2 第2次加载试验 | 第44-45页 |
4.4.3 第3次加载试验 | 第45-46页 |
4.5 数据分析 | 第46-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 优化试验研究及数据分析 | 第51-73页 |
5.1 概述 | 第51页 |
5.2 试验构件的优化 | 第51-53页 |
5.2.1 撑杆的优化 | 第51-52页 |
5.2.2 拉索的优化 | 第52页 |
5.2.3 木梁加工工艺的优化 | 第52-53页 |
5.2.4 索形的优化 | 第53页 |
5.2.5 加载方式的优化 | 第53页 |
5.3 试验的准备工作 | 第53-55页 |
5.4 试验加载制度 | 第55-56页 |
5.5 试验过程 | 第56页 |
5.6 试验现象 | 第56-59页 |
5.7 试验数据分析 | 第59-72页 |
5.7.1 预张拉阶段 | 第60-62页 |
5.7.2 静力加载阶段 | 第62-71页 |
5.7.3 分析结果 | 第71-72页 |
5.8 本章小结 | 第72-73页 |
第6章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 本文主要工作 | 第73页 |
6.2 主要结论 | 第73-74页 |
6.3 不足与展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
在学期间发表的学术论文及其他成果 | 第78-79页 |
在学期间参加的专业实践及工程项目研究工作 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |