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冷弯薄壁型钢双肢开口拼合轴压柱失稳机理和承载力设计方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 概述第13-16页
        1.1.1 冷弯薄壁型钢(CFS)的特点及其应用第13-14页
        1.1.2 CFS拼合构件的特点及其应用第14-16页
    1.2 CFS轴压构件稳定问题的研究现状第16-29页
        1.2.1 整体屈曲第16-19页
        1.2.2 局部屈曲第19-22页
        1.2.3 畸变屈曲第22-27页
        1.2.4 相关屈曲第27-29页
    1.3 CFS拼合柱的研究现状第29-34页
        1.3.1 研究现状第29-34页
        1.3.2 主要存在的问题第34页
    1.4 本文的主要研究内容第34-37页
        1.4.1 本文的目的和研究意义第34-35页
        1.4.2 本文的主要研究内容第35-37页
第二章 CFS双肢开口拼合柱的轴压受力性能研究第37-63页
    2.1 引言第37页
    2.2 试件设计和测量第37-41页
        2.2.1 试件设计第37-39页
        2.2.2 试件几何尺寸的测量第39-40页
        2.2.3 初始缺陷的测量第40-41页
    2.3 材性试验第41-42页
    2.4 试件受压承载力试验第42-47页
        2.4.1 加载装置第42-43页
        2.4.2 测点布置和加载制度第43页
        2.4.3 试验现象分析第43-46页
        2.4.4 承载力试验值结果第46-47页
    2.5 试验数据分析第47-56页
        2.5.1 荷载-轴向位移曲线分析第47-48页
        2.5.2 试件变形分析第48-53页
        2.5.3 屈曲荷载和屈曲后强度分析第53-56页
        2.5.4 小结第56页
    2.6 有限元分析和试验结果的比较第56-61页
        2.6.1 有限元模型简介第57-59页
        2.6.2 模拟结果和试验结果的对比第59-61页
    2.7 本章小结第61-63页
第三章 螺钉拼合板的失稳机理和临界荷载计算理论研究第63-91页
    3.1 引言第63-64页
    3.2 薄板稳定理论的研究背景第64-67页
        3.2.1 板的类型,受力特点和稳定理论第64-65页
        3.2.2 小挠度理论的背景第65-66页
        3.2.3 拼合板存在的主要问题第66-67页
    3.3 四边简支螺钉拼合板的屈曲变形模式第67-68页
    3.4 四边简支螺钉拼合板屈曲临界荷载第68-84页
        3.4.1 协调屈曲临界荷载第68-79页
        3.4.2 分层屈曲临界荷载第79-82页
        3.4.3 协调屈曲和分层屈曲荷载的对比第82-84页
    3.5 其它边界约束条件的拼合板屈曲临界荷载第84-85页
    3.6 本文理论和数值算例的对比分析第85-89页
        3.6.1 有限元弹性屈曲分析简介第85-86页
        3.6.2 板件几何尺寸对临界应力的影响第86-87页
        3.6.3 自攻螺钉布置形式和螺钉直径对临界应力的影响第87-88页
        3.6.4 边界条件对临界应力的影响第88-89页
    3.7 本章小结第89-91页
第四章 CFS双肢开口拼合柱局部屈曲临界荷载和承载力研究第91-115页
    4.1 引言第91页
    4.2 CFS双肢开口拼合柱的局部屈曲临界荷载第91-103页
        4.2.1 局部屈曲变形特征第91-93页
        4.2.2 局部屈曲临界荷载的简化计算模型第93-94页
        4.2.3 局部屈曲荷载控制方程第94-97页
        4.2.4 参数f_1,f_2,f_3,f_t,g_1,g_2,g_3和g_4的取值第97-98页
        4.2.5 临界半波数m_(cr)第98-99页
        4.2.6 转动约束刚度k_φ第99-101页
        4.2.7 局部屈曲临界应力计算式第101-103页
    4.3 局部屈曲临界应力计算式和数值算例的对比分析第103-109页
        4.3.1 端部边界条件的影响第103-105页
        4.3.2 截面几何尺寸的影响第105-107页
        4.3.3 自攻螺钉布置形式的影响第107-109页
    4.4 CFS双肢开口拼合柱的局部屈曲承载力第109-114页
        4.4.1 局部屈曲承载力计算方法第109页
        4.4.2 局部屈曲承载力计算理论的精度验证第109-114页
    4.5 本章小结第114-115页
第五章 CFS双肢开口拼合柱畸变屈曲临界荷载和承载力研究第115-145页
    5.1 引言第115-116页
    5.2 CFS双肢开口拼合柱畸变屈曲临界荷载第116-129页
        5.2.1 畸变屈曲的变形特征第116-117页
        5.2.2 简化计算模型和基本假定第117-119页
        5.2.3 畸变荷载的控制方程第119-121页
        5.2.4 参数g_1,g_2和g_3第121-122页
        5.2.5 转动弹簧刚度k_φ第122-124页
        5.2.6 临界半波数m_(cr)第124-126页
        5.2.7 水平约束刚度k_x第126页
        5.2.8 畸变屈曲临界应力的广义计算式第126-129页
    5.3 畸变屈曲临界应力广义计算式和数值算例的对比分析第129-139页
        5.3.1 端部边界约束条件的影响第129-132页
        5.3.2 截面几何尺寸的影响第132-136页
        5.3.3 自攻螺钉布置形式的影响第136-139页
    5.4 CFS双肢开口拼合柱的畸变屈曲承载力第139-144页
        5.4.1 畸变屈曲承载力计算方法第139页
        5.4.2 畸变屈曲承载力计算方法的精度验证第139-144页
    5.5 本章小结第144-145页
第六章 CFS双肢开口拼合柱绕虚轴弯曲临界荷载和承载力研究第145-162页
    6.1 引言第145页
    6.2 CFS双肢开口拼合柱绕虚轴弯曲屈曲解析分析第145-155页
        6.2.1 弯曲失稳的变形特征第145-146页
        6.2.2 绕虚轴的弯曲屈曲临界荷载第146-155页
    6.3 临界荷载计算理论和数值算例的对比分析第155-157页
    6.4 CFS双肢开口拼合柱的弯曲屈曲承载力第157-161页
        6.4.1 弯曲屈曲承载力计算方法第157-158页
        6.4.2 弯曲屈曲承载力计算方法的精度验证第158-161页
    6.5 本章小结第161-162页
第七章 CFS双肢开口拼合轴压柱承载力设计方法研究第162-186页
    7.1 引言第162页
    7.2 各国规范关于CFS拼合柱承载力计算的主要规定第162-163页
    7.3 CFS轴压构件直接强度法的研究背景第163-166页
        7.3.1 研究背景第163-165页
        7.3.2 适用范围第165-166页
    7.4 CFS双肢开口拼合柱承载力设计的直接强度法第166-172页
        7.4.1 破坏模式的完备性第167页
        7.4.2 传统的直接强度法P_(u1)(方法一)第167-168页
        7.4.3 考虑局部-畸变相关屈曲的直接强度法P_(u2)(方法二)第168-169页
        7.4.4 屈曲临界荷载的计算规定第169-172页
    7.5 极限荷载计算值和试验值的对比第172-182页
        7.5.1 极限荷载计算值和试验值P_t的对比第173-181页
        7.5.2 极限荷载计算值和试验值的综合对比分析第181-182页
    7.6 本文建议的承载力设计方法P_(u3)(方法三)第182-184页
        7.6.1 局部-畸变相关屈曲失稳机理第182-183页
        7.6.2 本文建议的承载力设计方法第183-184页
    7.7 本章小结第184-186页
第八章 结论和展望第186-189页
    8.1 结论第186-188页
    8.2 展望第188-189页
参考文献第189-198页
附录 A 主要符号第198-200页
附录 B 国内外的试验数据第200-206页
攻读博士学位期间的研究成果第206-208页
致谢第208页

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