导管架平台极限状态分析研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
·问题的提出 | 第8-9页 |
·极限分析的发展现状 | 第9-10页 |
·本文的研究意义和内容 | 第10-13页 |
·本课题研究的意义 | 第11页 |
·本文的研究内容 | 第11-13页 |
第二章 塑性极限分析的基本原理 | 第13-32页 |
·塑性极限分析的任务和假设 | 第13-14页 |
·塑性材料的简化模型 | 第14-17页 |
·理想塑性材料模型 | 第15页 |
·塑性强化材料模型 | 第15-17页 |
·塑性极限分析的基本原理和方法 | 第17-21页 |
·广义变量 | 第17-18页 |
·应力场 | 第18-19页 |
·载荷系数 | 第19页 |
·极限分析的上、下限定理 | 第19-20页 |
·极限分析的方法 | 第20-21页 |
·集中力作用下梁的极限分析 | 第21-27页 |
·梁在弹塑性弯曲时的假设 | 第21页 |
·塑性铰 | 第21-23页 |
·静定梁的极限荷载 | 第23-25页 |
·超静定梁的极限荷载 | 第25-27页 |
·均布荷载作用下梁的极限分析 | 第27-30页 |
·内接多边形近似 | 第27-28页 |
·外切多边形近似 | 第28-30页 |
·刚架的极限分析 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 极限分析的附加单元法 | 第32-43页 |
·引言 | 第32页 |
·有限单元法的基本原理 | 第32-33页 |
·COMBIN40 单元的单元特性 | 第33-34页 |
·PIPE16 单元的单元特性 | 第34-35页 |
·COMBIN40 单元模拟塑性铰 | 第35-36页 |
·确定塑性铰的位置 | 第35页 |
·COMBIN40 单元模拟塑性铰的方法 | 第35-36页 |
·COMBIN40 单元施加位置 | 第36页 |
·建立几何模型 | 第36-37页 |
·静力分析 | 第37-43页 |
·结构的塑性弯矩 | 第37-39页 |
·受弯构件的强度计算准则 | 第39-40页 |
·按全截面屈服准则计算时的强度 | 第40-42页 |
·计算方法 | 第42-43页 |
第四章 附加单元法的计算实例 | 第43-65页 |
·引言 | 第43页 |
·导管架平台结构型式和尺度 | 第43页 |
·荷载计算 | 第43-44页 |
·计算模型和计算程序 | 第44-46页 |
·边界条件 | 第44-45页 |
·计算程序 | 第45页 |
·定义实常数 | 第45-46页 |
·计算模型 | 第46页 |
·计算过程与结果分析 | 第46-64页 |
·荷载沿45 度方向作用 | 第46-54页 |
·荷载沿0 度方向作用 | 第54-56页 |
·荷载沿90 度方向作用 | 第56-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第五章 极限分析的塑性分析法 | 第65-79页 |
·非线性有限元分析 | 第65-66页 |
·非线性有限元的求解方法 | 第66-68页 |
·增量法 | 第66-67页 |
·迭代法 | 第67-68页 |
·混合法 | 第68页 |
·ANSYS求解非线性的特点 | 第68-69页 |
·材料非线性分析 | 第69-73页 |
·塑性理论简介 | 第70页 |
·屈服面 | 第70-71页 |
·屈服准则 | 第71-72页 |
·强化准则 | 第72-73页 |
·BEAM188 单元的单元特性 | 第73-75页 |
·计算实例 | 第75-78页 |
·计算模型 | 第75-76页 |
·加载求解分析 | 第76-77页 |
·后处理 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第六章 结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-82页 |
参加科研情况说明 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |