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储料荷载下超大型钢筒仓自调节传力路径研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
注释表第15-17页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 引言第17-19页
    1.2 研究目的和意义第19-20页
    1.3 钢筒仓国内外研究现状第20-25页
        1.3.1 储料荷载的研究第20-22页
        1.3.2 钢筒仓结构形式第22-24页
        1.3.3 索结构的研究第24-25页
    1.4 新型钢筒仓简介第25-28页
        1.4.1 结构形式第25-26页
        1.4.2 温控性能第26页
        1.4.3 受力机理第26-28页
    1.5 本文主要工作第28-30页
    1.6 本文技术路线简图第30-31页
第二章 超大型筒仓钢骨架结构体系研究第31-49页
    2.1 概述第31页
    2.2 主要粮食散料与竹板的摩擦系数的实验研究第31-35页
        2.2.1 实验原理第32页
        2.2.2 实验方法第32-33页
        2.2.3 实验数据第33-34页
        2.2.4 实验结果第34-35页
    2.3 钢骨架结构体系的初步选型分析第35-47页
        2.3.1 通用有限元软件 ANSYS 介绍第35-37页
        2.3.2 环梁的初步选型分析第37-40页
        2.3.3 立柱的初步选型分析第40-44页
        2.3.4 钢骨架结构体系的整体分析第44-47页
    2.4 本章小结第47-49页
第三章 索结构的应用及其受力机理研究第49-61页
    3.1 概述第49-50页
        3.1.1 结构特征分析第49页
        3.1.2 结构分类第49-50页
    3.2 理论基础第50-52页
        3.2.1 几何非线性第50页
        3.2.2 确定结构的初始平衡态第50-51页
        3.2.3 基本假定第51页
        3.2.4 加载方式第51-52页
    3.3 有限元分析第52-59页
        3.3.1 索的作用效果第52-54页
        3.3.2 索的布置方式第54-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 圆台状筒仓受力机理研究第61-87页
    4.1 概述第61-62页
    4.2 仓壁侧压力计算公式推导第62-70页
        4.2.1 工况一计算公式推导第63-67页
        4.2.2 工况二计算公式推导第67-70页
    4.3 转换成圆柱状筒仓的算例验证第70-76页
        4.3.1 计算公式验证分析第70-74页
        4.3.2 实际案例验证分析第74-76页
    4.4 圆台状筒仓计算公式验证分析第76-84页
        4.4.1 工况一计算公式验证第77-80页
        4.4.2 工况二计算公式验证第80-82页
        4.4.3 工况的影响因素第82-84页
    4.5 本章小结第84-87页
第五章 超大型圆台状钢-索-竹组合式筒仓结构研究第87-97页
    5.1 概述第87页
    5.2 有限元分析第87-93页
        5.2.1 确定圆台状筒仓仓壁倾角的选用范围第88-91页
        5.2.2 不同计算深度处的仓壁侧压力值第91-93页
        5.2.3 确定索的预应力大小第93页
    5.3 有限元计算结果汇总第93-96页
    5.4 本章小结第96-97页
第六章 总结与展望第97-101页
    6.1 主要结论第97-99页
    6.2 研究展望第99-101页
参考文献第101-105页
附表 A 内摩擦角及与竹板的摩擦系数试验的数据第105-108页
附录 B 圆柱仓工况一计算公式分析第108-110页
    B.1 储料为大米第108-109页
    B.2 储料为稻谷第109-110页
附录 C 圆台仓工况一计算公式分析第110-115页
    C.1 储料为大米第110-112页
    C.2 储料为稻谷第112-115页
附录 D 圆台仓工况二计算公式分析第115-119页
    D.1 储料为大米第115-117页
    D.2 储料为稻谷第117-119页
致谢第119-121页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第121页

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