直立锁边屋面系统抗风承载能力研究
致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
1 引言 | 第12-24页 |
1.1 直立锁边金属屋面的应用现状 | 第12-13页 |
1.2 金属屋面的受力性能研究 | 第13-16页 |
1.3 金属屋面系统研究 | 第16-19页 |
1.3.1 板型分类情况 | 第16-17页 |
1.3.2 直立锁边屋面系统的设计要点 | 第17-19页 |
1.4 目前研究中存在的问题 | 第19-20页 |
1.5 本课题的选题意义 | 第20页 |
1.6 本课题的研究内容 | 第20-24页 |
2 直立锁边屋面抗风性能的有限元分析 | 第24-48页 |
2.1 有限元建模思路 | 第24-25页 |
2.1.1 分层次建模目的 | 第24页 |
2.1.2 模型建立步骤 | 第24-25页 |
2.2 简化模型的有限元分析 | 第25-38页 |
2.2.1 简化有限元模型的建立 | 第26-31页 |
2.2.2 屋面板静力性能分析 | 第31-33页 |
2.2.3 屋面板变形规律 | 第33-34页 |
2.2.4 试验结果比对 | 第34-36页 |
2.2.5 屋面系统的破坏准则 | 第36-37页 |
2.2.6 极限状态下的受力分析 | 第37-38页 |
2.3 精细化模型的有限元分析 | 第38-45页 |
2.3.1 接触问题基本理论 | 第39-40页 |
2.3.2 精细化模型的建立 | 第40-44页 |
2.3.3 精细化模型的状态分析 | 第44-45页 |
2.4 精细化模型和简化模型的对比 | 第45-47页 |
2.4.1 有限元计算结果 | 第45-46页 |
2.4.2 两种尺度模型的优劣势 | 第46-47页 |
2.5 本章小结 | 第47-48页 |
3 屋面抗风性能的参数分析 | 第48-66页 |
3.1 檩条间距的影响 | 第48-50页 |
3.1.1 檩条间距对跨中竖向挠度的影响 | 第48-49页 |
3.1.2 檩条间距对极限风荷载的影响 | 第49-50页 |
3.2 屋面板厚度的影响 | 第50-54页 |
3.2.1 板厚对跨中竖向挠度的影响 | 第51页 |
3.2.2 板厚对极限风荷载的影响 | 第51-53页 |
3.2.3 板厚对材料利用率的影响 | 第53页 |
3.2.4 针对板厚参数的设计使用意见 | 第53-54页 |
3.3 屋面板宽度的影响 | 第54-55页 |
3.3.1 板面宽度对竖向挠度的影响 | 第54页 |
3.3.2 板面宽度对风荷载极限值的影响 | 第54-55页 |
3.4 摩擦系数的影响 | 第55-60页 |
3.4.1 摩擦系数对于极限承载力的影响 | 第55-57页 |
3.4.2 摩擦系数对于极限应力的影响 | 第57页 |
3.4.3 摩擦力对于极限状态下位移的影响 | 第57-58页 |
3.4.4 摩擦系数在工程中的应用 | 第58-59页 |
3.4.5 增大摩擦力的实际工程意义 | 第59-60页 |
3.5 支座梅花头宽度的影响 | 第60-62页 |
3.5.1 梅花头宽度对跨中竖向挠度影响 | 第60-61页 |
3.5.2 梅花头宽度对极限风荷载影响 | 第61-62页 |
3.6 卷边处大耳边直径的影响 | 第62-63页 |
3.6.1 卷边直径对极限风荷载的影响 | 第62-63页 |
3.6.2 卷边直径对材料利用率的影响 | 第63页 |
3.7 其他影响因素 | 第63-64页 |
3.8 本章小结 | 第64-66页 |
4 设计规范验证和补充 | 第66-78页 |
4.1 直立锁边金属屋面的设计规范 | 第66-68页 |
4.2 数值模拟结果和现行规范的对比 | 第68-71页 |
4.3 直立锁边屋面系统的抗风设计规范改进 | 第71-75页 |
4.3.1 规范内板厚范围的扩充 | 第71-73页 |
4.3.2 锌合金屋面的抗风承载能力 | 第73-74页 |
4.3.3 国内规范中咬合部位的几何规定 | 第74-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-78页 |
5 结论与展望 | 第78-80页 |
5.1 结论 | 第78-79页 |
5.2 不足和展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84-88页 |
学位论文数据集 | 第88页 |