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基于散斑理论的钢护筒码头构件节点承载性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 课题的背景、必要性第9页
    1.2 钢与钢筋混凝土组合结构研究现状第9-12页
    1.3 钢与钢筋混凝土结构的结构研究现状第12-13页
    1.4 散斑检测研究现状第13-15页
        1.4.1 国内外研究现状第13-15页
        1.4.2 数字散斑相关方法的工程应用第15页
    1.5 主要研究内容及方法第15-17页
第二章 钢护筒钢筋混凝土桩试验第17-37页
    2.1 试验的背景和目的第17页
    2.2 数字散斑相关方法的基本原理第17-23页
        2.2.1 被测物体面内位移表征第18-19页
        2.2.2 相关系数第19-20页
        2.2.3 数字图像相关运算的搜索过程第20-21页
        2.2.4 亚像素位移计算方法第21页
        2.2.5 数字散斑法测量系统第21-22页
        2.2.6 基于散斑的三维形变测量系统第22-23页
    2.3 数字散斑试验条件第23-26页
        2.3.1 制作散斑第24页
        2.3.2 试验测量系统第24-25页
        2.3.3 散斑分析软件第25-26页
    2.4 构件试验第26-28页
        2.4.1 构件尺寸第26页
        2.4.2 试验步骤第26-27页
        2.4.3 图像处理第27页
        2.4.4 试验结果第27-28页
    2.5 混凝土单桩试验试验第28-32页
        2.5.1 试验材料选择及试件尺寸第28-29页
        2.5.2 试验步骤第29-30页
        2.5.3 结果分析第30-32页
    2.6 误差分析第32-36页
        2.6.1 试验误差分析第32-34页
        2.6.2 数字散班测量方法的误差分析第34-35页
        2.6.3 相关计算中的系统误差第35-36页
    2.7 本章小结第36-37页
第三章 架空直立式码头节点试验第37-52页
    3.1 结构模型试验概述第37-39页
    3.2 结构模型试验设计第39-41页
        3.2.1 概述第39页
        3.2.2.试验测试元件、设备第39页
        3.2.3 模型尺寸第39-40页
        3.2.4 试验加载设备第40-41页
    3.3 试验方法第41-43页
        3.3.1 试验荷载方案第41-42页
        3.3.2 试验加载程序设计第42页
        3.3.3 试验观测点第42-43页
    3.4 试验数据结果与分析第43-51页
        3.4.1 钢筋混凝土桩-钢横撑第43-47页
        3.4.2 钢管桩钢筋混凝土-混凝土节点第47-50页
        3.4.3 试验误差分析与改进第50-51页
    3.5 结论第51-52页
第四章 基于高桩码头的有限元模拟第52-61页
    4.0 概论第52-54页
        4.0.1 钢材本构模型第52页
        4.0.2 混凝土本构模型第52-54页
    4.1 模型概况第54页
    4.2 有限元模型建立第54-56页
        4.2.1 几何模型的建立第54-56页
    4.3 数值模拟结果分析第56-60页
        4.3.1 模型与散斑数据对比分析第56-58页
        4.3.2 不同工况下节点受力特性第58-60页
    4.4 结论第60-61页
第五章 焊缝焊接残余应力对码头节点承载力的影响第61-77页
    5.1 有限元简介第61-64页
        5.1.1 有限元简介第61-62页
        5.1.2 ANSYS热分析概述第62页
        5.1.3 焊接有限元模型计算方法第62页
        5.1.4 焊接应力场分析理论第62-64页
    5.2 模型建立第64-67页
    5.3 焊接应力场模拟第67-69页
        5.3.1 应力场的分析理论第67-69页
    5.4 计算结果第69-70页
    5.5 节点极限承载力结果有限元分析第70-75页
        5.5.1 节点力学模型及求解方法第71页
        5.5.2 承载力的判定第71-72页
        5.5.3 计算结果第72页
        5.5.4 极限承载能力有限元分析第72-75页
    5.6 焊接结构改善办法第75-76页
    5.7 小结第76-77页
第六章 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-82页
致谢第82-83页
在校期间发表的论著及取得的科研成果第83页

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