预应力混凝土—钢组合风电塔架钢箱混凝土连接段性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 课题背景 | 第15-18页 |
1.2 课题意义 | 第18-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-25页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第22-24页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第24-25页 |
1.4 研究内容 | 第25-26页 |
1.5 研究路线 | 第26-27页 |
第2章 组合风电塔架连接段选型设计 | 第27-38页 |
2.1 工程背景 | 第27-28页 |
2.2 风力发电塔架改进方案 | 第28-29页 |
2.3 组合塔架连接段选型 | 第29-33页 |
2.3.1 厚型法兰盘连接段 | 第29-30页 |
2.3.2 埋入式加劲肋法兰盘连接段 | 第30-31页 |
2.3.3 双层法兰盘连接段 | 第31-32页 |
2.3.4 钢箱混凝土连接段 | 第32-33页 |
2.4 钢箱混凝土连接段结构特点 | 第33-34页 |
2.4.1 承载能力高 | 第33页 |
2.4.2 塑性和耐久性能好 | 第33页 |
2.4.3 施工简单 | 第33-34页 |
2.4.4 经济效益好 | 第34页 |
2.5 钢箱混凝土连接段受力验算 | 第34-37页 |
2.6 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 组合风电塔架钢箱混凝土连接段数值分析 | 第38-52页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 连接段有限元模型 | 第39-44页 |
3.2.1 两种连接段方案 | 第39-40页 |
3.2.2 有限元模型 | 第40页 |
3.2.3 材料本构模型 | 第40-42页 |
3.2.4 单元选取与网格划分 | 第42-43页 |
3.2.5 定义相互作用 | 第43页 |
3.2.6 定义载荷与边界条件 | 第43-44页 |
3.3 有限元计算分析 | 第44-50页 |
3.3.1 弹性计算分析 | 第44-47页 |
3.3.2 弹塑性计算分析 | 第47-50页 |
3.3.3 弹性与弹塑性计算结果对比 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 钢箱混凝土连接段试验研究 | 第52-89页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 试验方案 | 第53-61页 |
4.2.1 方案思路 | 第53-54页 |
4.2.2 模型设计 | 第54-58页 |
4.2.3 模型承载力验算 | 第58-61页 |
4.3 模型制作与安装 | 第61-68页 |
4.3.1 钢筋混凝土基座制作 | 第61-63页 |
4.3.2 混凝土段和连接段的制作 | 第63-65页 |
4.3.3 张拉钢绞线 | 第65-67页 |
4.3.4 模型安装 | 第67-68页 |
4.4 加载设备及制度 | 第68-70页 |
4.4.1 加载设备 | 第68-69页 |
4.4.2 加载制度 | 第69-70页 |
4.5 试验数据采集 | 第70-74页 |
4.5.1 应变采集 | 第70-73页 |
4.5.2 位移采集 | 第73-74页 |
4.6 材性试验 | 第74-77页 |
4.6.1 钢筋材性试验 | 第74-76页 |
4.6.2 混凝土材性试验 | 第76-77页 |
4.7 试验现象及数据分析 | 第77-88页 |
4.7.1 试验现象 | 第78-80页 |
4.7.2 数据分析 | 第80-88页 |
4.8 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 静载下钢箱混凝土连接段试验模型的数值分析 | 第89-96页 |
5.1 引言 | 第89-90页 |
5.2 钢筋混凝土连接段局部节点试验的有限元分析 | 第90-91页 |
5.2.1 有限元模型 | 第90页 |
5.2.2 材料本构关系 | 第90-91页 |
5.2.3 单元与网格划分 | 第91页 |
5.3 有限元分析结果与试验结果对比 | 第91-95页 |
5.3.1 有限元分析结果 | 第91-93页 |
5.3.2 两种结果对比 | 第93-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-96页 |
结论与展望 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第104页 |