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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

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