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 |