地震应急救援支撑结构研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景 | 第8页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.3 国内外研究现状及发展动态 | 第9-13页 |
1.4 本论文研究的内容 | 第13-14页 |
2 典型支撑结构的设计 | 第14-26页 |
2.1 支撑的定义 | 第14页 |
2.2 制作木质支撑所需要的工具 | 第14页 |
2.3 “工”字支撑 | 第14-17页 |
2.3.1 “工”字支撑的应用 | 第14页 |
2.3.2 “工”字支撑的制作 | 第14-17页 |
2.3.3 注意事项 | 第17页 |
2.4 “米”字支撑 | 第17-20页 |
2.4.1 “米“字支撑的应用 | 第17页 |
2.4.2 “米”字支撑的制作 | 第17-20页 |
2.4.3 注意事项 | 第20页 |
2.5 “L”型字支撑 | 第20-23页 |
2.5.1 “L”型支撑的应用 | 第20页 |
2.5.2 “L”型支撑的制作 | 第20-23页 |
2.5.3 注意事项 | 第23页 |
2.6 “井”字支撑 | 第23-26页 |
2.6.1 “井”字支撑的应用 | 第23页 |
2.6.2 “井”字支撑的制作 | 第23-25页 |
2.6.3 注意事项 | 第25-26页 |
3 理论综述 | 第26-36页 |
3.1 广义Hill屈服准则 | 第26-27页 |
3.2 木结构轴心受压构件计算 | 第27-29页 |
3.3 木结构压弯构件稳定性计算 | 第29-33页 |
3.4 螺栓连接和钉连接的计算和构造 | 第33-36页 |
4 典型支撑结构的有限元分析 | 第36-71页 |
4.1 材料的选取 | 第36-37页 |
4.1.1 木材特性 | 第36页 |
4.1.2 陕西杉木特性及物理参数 | 第36-37页 |
4.2 有限元计算模型的建立 | 第37-38页 |
4.3 木材的本构模型假定 | 第38-39页 |
4.4 加载求解 | 第39-71页 |
4.4.1 “工”字支撑结构求解 | 第39-48页 |
4.4.2 “米”字支撑结构求解 | 第48-57页 |
4.4.3 “L”型支撑结构求解 | 第57-67页 |
4.4.4 “井”字支撑结构求解 | 第67-71页 |
5 结论与展望 | 第71-73页 |
5.1 本文完成的主要工作及结论 | 第71-72页 |
5.2 进一步研究方向 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |