摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
目录 | 第6-9页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 脚手架的发展历史 | 第9页 |
1.2 三种常见脚手架的介绍 | 第9-11页 |
1.3 脚手架工程事故 | 第11-12页 |
1.4 本文所研究的脚手架 | 第12-13页 |
1.4.1 研究意义 | 第12页 |
1.4.2 节点组件及连接示意图 | 第12-13页 |
1.5 研究内容与研究方法 | 第13-15页 |
1.5.1 本文的研究内容 | 第13-14页 |
1.5.2 本文的研究目的 | 第14页 |
1.5.3 本文的研究方法 | 第14-15页 |
2 节点可靠性连接 | 第15-25页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 节点的细部尺寸 | 第15-16页 |
2.3 节点的静力分析 | 第16-18页 |
2.4 焊缝可靠性研究 | 第18-24页 |
2.4.1 引言 | 第18页 |
2.4.2 断裂力学简介 | 第18页 |
2.4.3 裂纹的基本形式 | 第18-19页 |
2.4.4 断裂力学强度概念—应力强度因子 | 第19-21页 |
2.4.5 复合型裂纹断裂准则 | 第21页 |
2.4.6 最大周向应力理论 | 第21-22页 |
2.4.7 Ⅰ型裂纹K_1的修正 | 第22页 |
2.4.8 工程应用上近似断裂判据 | 第22-23页 |
2.4.9 本文所研究的脚手架节点焊缝稳定性分析 | 第23-24页 |
2.5 本章小结 | 第24-25页 |
3 节点受力性能有限元分析 | 第25-52页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 弹塑性理论介绍 | 第25-26页 |
3.3 理想弹塑性材料的屈服面 | 第26-27页 |
3.4 几种常用屈服条件 | 第27-30页 |
3.4.1 Tresca屈服条件和广义Tresca屈服条件 | 第27-28页 |
3.4.2 Von Mises屈服条件和广义Von Mises屈服条件 | 第28-30页 |
3.5 本文采用的屈服准则 | 第30页 |
3.6 节点三维实体模型的基本参数 | 第30-33页 |
3.6.1 引言 | 第30-31页 |
3.6.2 模型基本参数设置 | 第31-33页 |
3.7 节点受拉的数值分析 | 第33-41页 |
3.7.1 三维实体模型 | 第33-34页 |
3.7.2 有限元计算结果 | 第34-40页 |
3.7.3 有限元计算结果分析 | 第40-41页 |
3.8 节点受压的数值分析 | 第41-47页 |
3.8.1 三维实体模型 | 第41页 |
3.8.2 有限元计算结果 | 第41-46页 |
3.8.3 有限元计算结果分析 | 第46-47页 |
3.9 节点受剪的数值分析 | 第47-51页 |
3.9.1 三维实体模型 | 第47页 |
3.9.2 有限元计算结果 | 第47-50页 |
3.9.3 有限元计算结果分析 | 第50-51页 |
3.10 本章小结 | 第51-52页 |
4 节点受力性能试验研究 | 第52-61页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 试验设计 | 第52-54页 |
4.2.1 节点抗拉试验 | 第52-53页 |
4.2.2 节点抗压试验 | 第53页 |
4.2.3 节点抗剪试验 | 第53-54页 |
4.3 试验现象及分析比较 | 第54-60页 |
4.3.1 节点抗拉试验结果及分析比较 | 第54-56页 |
4.3.2 节点抗压试验结果及分析比较 | 第56-58页 |
4.3.3 节点抗剪试验结果及分析比较 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
5 节点抗弯性能试验研究 | 第61-66页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 节点抗弯试验 | 第61-63页 |
5.2.1 试验设计 | 第61页 |
5.2.2 试验过程及结果 | 第61-63页 |
5.3 节点半刚性连接特性 | 第63-65页 |
5.3.1 半刚性连接计算理论 | 第63-64页 |
5.3.2 节点半刚性试验原理及结果 | 第64-65页 |
5.4 本章小结 | 第65-66页 |
6 结论与展望 | 第66-68页 |
6.1 本文结论 | 第66页 |
6.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71页 |