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船体结构极限强度试验技术研究

摘要第5-6页
abstract第6页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究的目的和意义第11-12页
    1.2 课题的国内外研究现状第12-16页
        1.2.1 舰船极限强度理论计算方法研究现状第12-14页
        1.2.2 舰船极限强度试验方法研究现状第14-16页
    1.3 课题的研究内容第16-18页
第2章 加筋板极限强度研究第18-42页
    2.1 概述第18页
    2.2 加筋板基本信息第18-20页
        2.2.1 加筋板的几何和材料属性第18-20页
        2.2.2 加筋板的边界条件及受力情况第20页
    2.3 加筋板整体屈曲失效第20-26页
        2.3.1 加筋板在纵向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第21-24页
        2.3.2 加筋板在横向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第24-25页
        2.3.3 加筋板在剪力和侧向压力的作用下的极限强度第25-26页
    2.4 加强筋间板的屈曲失效第26-28页
        2.4.1 加筋板在纵向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第26-27页
        2.4.2 加筋板在横向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第27页
        2.4.3 加筋板在剪力和侧向压力的作用下的极限强度第27-28页
    2.5 梁-柱屈曲失效第28-32页
        2.5.1 加筋板在纵向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第28-30页
        2.5.2 加筋板在横向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第30-32页
        2.5.3 加筋板在剪力和侧向压力的作用下的极限强度第32页
    2.6 加强筋腹板局部屈曲失效第32-36页
        2.6.1 加筋板在纵向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第33-35页
        2.6.2 加筋板在横向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第35页
        2.6.3 加筋板在剪力和侧向压力的作用下的极限强度第35-36页
    2.7 加强筋侧倾失效第36-37页
        2.7.1 加筋板在纵向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第36-37页
        2.7.2 加筋板在横向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第37页
        2.7.3 加筋板在剪力和侧向压力的作用下的极限强度第37页
    2.8 整体屈服失效第37-39页
        2.8.1 加筋板在纵向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第38页
        2.8.2 加筋板在横向面内载荷和侧向压力的作用下的极限强度第38页
        2.8.3 加筋板在剪力和侧向压力的作用下的极限强度第38-39页
    2.9 加筋板极限强度公式验证第39-41页
    2.10 本章小结第41-42页
第3章 船体梁极限强度分析第42-62页
    3.1 概述第42页
    3.2 船体梁舱段及破口情况第42-43页
    3.3 基于改进后的逐步破坏法计算船体梁极限强度第43-55页
        3.3.1 逐步破坏法的基本假定第43-44页
        3.3.2 CSR/HCSR中逐步破坏法的计算流程第44-48页
        3.3.3 CSR/HCSR给出的剖面离散单元应力-应变关系第48-53页
        3.3.4 非对称剖面中和轴和破损舰船中和轴的确定第53-54页
        3.3.5 基于逐步破坏法(Smith法)的极限承载能力计算结果第54-55页
    3.4 基于非线性有限元法船体梁极限强度计算第55-60页
        3.4.1 舰船极限强度试验中的非线性问题第55-56页
        3.4.2 有限元模型化第56-57页
        3.4.3 非线性有限元分析方法第57-58页
        3.4.4 加载方式与边界条件第58页
        3.4.5 基于非线性有限元法的极限强度计算结果第58-60页
    3.5 极限强度计算结果汇总第60-62页
第4章 相似理论及其在船体梁极限强度模型试验中的应用第62-72页
    4.1 相似理论第62-63页
        4.1.1 相似第一定理第62-63页
        4.1.2 相似第二定理第63页
        4.1.3 相似第三定理第63页
    4.2 相似准则导出方法第63-66页
        4.2.1 定律分析法第64页
        4.2.2 方程分析法第64-65页
        4.2.3 量纲分析法第65-66页
    4.3 极限强度试验中相似准则推导第66-67页
    4.4 方向性量纲分析在船体梁极限强度模型试验中的局限性第67-71页
        4.4.1 方向性量纲分析在处理极限强度问题的局限性分析第67-69页
        4.4.2 方向性量纲分析在极限强度问题中产生偏差的原因第69-71页
    4.5 本章小结第71-72页
第5章 极限强度模型设计与试验第72-96页
    5.1 概述第72页
    5.2 舱段模型及甲板失效模式第72-74页
        5.2.1 试验舱段模型的确定第72-73页
        5.2.2 甲板失效模式的理论计算结果第73-74页
    5.3 甲板加筋板压缩试验第74-78页
        5.3.1 选取核心试验区域第75页
        5.3.2 试验模型非核心区域设计第75-76页
        5.3.3 试验配套工装的设计第76-77页
        5.3.4 加筋板压缩试验的非线性有限元模拟第77-78页
    5.4 箱型梁模型试验原理及设计准则与限制条件第78-80页
        5.4.1 模型设计准则第79-80页
        5.4.2 限制条件第80页
    5.5 方案一:以畸变箱型梁模型为试验对象第80-85页
        5.5.1 模型缩尺比的确定第80-81页
        5.5.2 核心段的设计第81-83页
        5.5.3 模型延长段第83页
        5.5.4 模型加载段设计第83-84页
        5.5.5 非线性有限元法数值模拟第84-85页
    5.6 方案二:简化箱型梁模型作为试验对象第85-88页
        5.6.1 试验段的设计第85-87页
        5.6.2 试验模型的有限元验证第87-88页
    5.7 畸变模型极限强度试验第88-95页
        5.7.1 畸变模型的加工制作第88-90页
        5.7.2 极限强度试验流程第90-93页
        5.7.3 试验结果与分析第93-95页
    5.8 本章小结第95-96页
结论第96-98页
参考文献第98-102页
致谢第102页

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