摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11-14页 |
1.1.1 网壳结构 | 第11页 |
1.1.2 铝合金结构的应用和发展 | 第11-14页 |
1.2 铝合金结构的研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 铝合金单层网壳结构的研究现状 | 第16-18页 |
1.3.1 铝合金单层网壳结构连接节点的研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 铝合金单层网壳结构的工程应用研究现状 | 第18页 |
1.4 本文的主要研究工作 | 第18-20页 |
参考文献 | 第20-23页 |
第二章 单层铝合金组合网壳新型节点的承载力试验研究 | 第23-39页 |
2.1 试验方案设计 | 第23-28页 |
2.1.1 试验背景及意义 | 第23页 |
2.1.2 试验目的 | 第23-24页 |
2.1.3 试件设计 | 第24-26页 |
2.1.4 支座及支撑设计 | 第26页 |
2.1.5 测点布置 | 第26-27页 |
2.1.6 加载装置及加载制度 | 第27-28页 |
2.2 构件材性试验 | 第28-29页 |
2.3 节点平面外受弯承载力试验 | 第29-33页 |
2.3.1 试验现象描述 | 第29-33页 |
2.4 试验结果分析 | 第33-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-39页 |
第三章 单层铝合金组合网壳新型节点的弹塑性有限元分析 | 第39-53页 |
3.1 单层铝合金网壳节点有限元模型的建立 | 第39-45页 |
3.1.1 新型节点(JD1)各部分的建模 | 第40页 |
3.1.2 各部分材料的本构关系 | 第40-41页 |
3.1.3 各部件装配及分析步设置 | 第41-42页 |
3.1.4 螺栓预紧力的接触模拟 | 第42-43页 |
3.1.5 节点各部分的接触模拟 | 第43页 |
3.1.6 网格划分 | 第43-45页 |
3.1.7 边界条件及加载方式 | 第45页 |
3.2 有限元分析结果 | 第45-48页 |
3.2.1 各部件的分析结果 | 第45-47页 |
3.2.2 节点的破坏模式 | 第47-48页 |
3.3 与传统节点的对比研究 | 第48-50页 |
3.3.1 JD2的有限元分析结果 | 第48-50页 |
3.4 有限元模拟和试验结果的对比分析 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-53页 |
第四章 新型节点抗剪连接板的优化研究 | 第53-63页 |
4.1 单层铝合金网壳新型节点的非线性有限元分析 | 第53-58页 |
4.1.1 抗剪件模型的简化处理 | 第53-54页 |
4.1.2 单元类型的选取 | 第54页 |
4.1.3 本构关系的选取 | 第54-55页 |
4.1.4 螺栓预紧力的模拟 | 第55页 |
4.1.5 新型节点的接触模拟 | 第55-57页 |
4.1.6 网格划分 | 第57-58页 |
4.2 有限元分析结果 | 第58-62页 |
4.2.1 新型节点的受力状况及破坏形态 | 第58-60页 |
4.2.2 新型节点承载力的对比分析 | 第60-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 单层铝合金组合网壳新型节点承载力理论分析 | 第63-75页 |
5.1 H型铝合金梁的平面外抗弯承载能力 | 第63-65页 |
5.2 传统板式节点和新型节点的平面外承载力 | 第65-71页 |
5.2.1 传统板式节点的平面外承载能力 | 第65-66页 |
5.2.2 新型铝合金单层网壳节点的平面外承载力 | 第66-71页 |
5.3 节点的初始刚度及其和对比研究 | 第71-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-75页 |
第六章 结论与展望 | 第75-77页 |
6.1 结论 | 第75页 |
6.2 展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |