焊接空心球节点球节点有几类杆件,各有什么作用

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螺栓球节点,焊接球节点
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焊接空心球节点承载力分析
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你可能喜欢优秀研究生学位论文题录展示方钢管、矩形钢管焊接空心球节点的承载力与实用计算方法研究专 业: 结构工程关键词: 焊接空心球节点 方钢管 矩形钢管 承载能力 有限元分析 连接加强分类号: TU391.402形 态: 共 160 页 约 104,800 个字 约 5.013 M内容阅 读: 内容摘要焊接空心球节点是网架、网壳中应用最广的节点形式之一,它具有构造简单、传力明确、连接方便等优点。在为2008年奥运会兴建的国家游泳馆中心的“水立方”工程中采用了配合正方形钢管、矩形钢管的焊接空心球节点,但目前的研究都针对配合圆钢管的焊接球节点,对配合方钢管和矩形钢管的焊接球节点尚无相关研究。本文采用有限元分析、试验研究以及简化理论解三条途径,系统研究这两种节点在轴力、弯矩以及二者共同作用下的受力性能和破坏机理,最终目标是建立其实用计算方法。首先,本文在查阅大量国内外相关文献的基础上,较为详细地叙述了焊接空心球节点的发展过程与研究现状,总结了40多年来有关焊接空心球节点的承载力计算公式。指出了论文的研究背景,并明确论文的主要研究内容。针对方钢管焊接空心球节点特有的几何特征定义了坐标体系,给出了它的计算模型,然后应用薄壳理论推导了壳体理论公式,根据计算模型和坐标体系,给出了壳体的连接条件和边界条件。由于方钢管焊接空心球壳薄壳理论公式比较复杂,应用解析法很难求得其解析解,最后采用有限元方法对其进行了弹性分析。采用理想弹塑性应力―应变关系和Von-Mises屈服准则、同时考虑几何非线性的影响,建立了方钢管、矩形钢管焊接空心球节点的有限元分析模型,对影响方钢管、矩形钢管焊接空心球节点承载力的一些重要参数进行了深入分析。对轴力和弯矩共同作用的焊接空心球节点的研究表明,轴力―弯矩相关关系与节点的几何参数无关,这极大地简化了轴力与弯矩共同作用下节点承载力的计算方法。此外,分析了方钢管、矩形钢管焊接空心球节点在轴力、弯矩以及二者共同作用下的应力分布情况。根据焊接空心球节点在荷载作用下的破坏具有冲剪破坏的特征,在冲切面上剪应力起控制作用的原理,推导了方钢管、矩形钢管焊接空心球节点在轴力、弯矩以及二者共同作用下的简化理论解,给出节点计算公式的初步形式。为进一步深入了解方钢管、矩形钢管焊接空心球节点的受力性能和破坏机理,验证理论和有限元模型的正确性,对3种不同规格的10个焊接球节点其中6个配合方钢管、4个配合矩形钢管进行了试验研究。综合简化理论解、有限元分析和试验结果,给出了方钢管、矩形钢管焊接空心球节点在轴力、弯矩以及二者共同作用下的实用计算公式,可供实际工程设计采用,也为相关规程的修订提供了依据。此外,国家游泳中心多面体空间刚架的杆件与节点之间采用全熔透的对接焊缝连接。为避免焊缝脆性破坏先于钢材破坏,确保结构具有良好的延性,有必要对焊缝连接节点进行适当加强。对方钢管杆端承受弯矩的连接,在未加强全熔透焊缝连接的基础上,提出了贴板加强及厚管加强两种加强方式,并对这三种连接方式进行了低周反复荷载试验,结果表明贴板加强方式可有效改善节点的延性。在此基础上,根据试件的破坏形态,提出了一种改进贴板加强方式,并对采用改进贴板加强的圆钢管、方钢管受弯连接节点进行了低周反复荷载试验,验证了改进措施的有效性。最后对上述研究工作与成果作了总结,提出了该研究领域的一些尚待解决的问题,指出了今后研究的方向和重点..……全文目录文摘英文文摘第一章 绪论1.1空间结构概述1.2焊接空心球节点的研究现状1.2.1静力性能研究1.2.2承载力公式1.3论文研究背景1.4论文主要研究内容参考文献第二章 方钢管焊接空心球节点的弹性分析2.1引言2.2方钢管焊接空心节点的薄壳理论分析2.2.1薄壳理论的基本方程2.2.2方钢管焊接空心球壳的几何特征2.3轴力作用下方钢管焊接空心球壳的弹性有限元分析2.3.1轴力作用下方钢管焊接空心球壳沿厚度的应力分布规律2.3.2轴力作用下方钢管焊接空心球壳典型剖面的应力分布规律2.3.3轴力作用下方钢管焊接空心球壳典型剖面的变位2.4本章小结参考文献第三章 方钢管焊接空心球节点的弹塑性有限元分析3.1引言3.2弹塑性力学问题的基本方程3.2.1弹塑性力学问题的平衡方程和几何方程3.2.2弹塑性力学问题的物理方程3.2.3弹塑性问题的增量分析有限元格式3.3有限元计算模型3.3.1有限元模型的选取3.3.2材料属性的选取3.3.3单元的选择3.3.4网格划分疏密的考察3.3.5几何非线性效应的影响3.3.6拉压承载力的比较3.4承受轴力作用的节点3.4.1轴力作用下节点的应力分析3.4.2轴力作用下节点极限承载力的参数分析3.5承受单向纯弯作用的节点3.5.1单向纯弯作用下节点的应力分析3.5.2单向纯弯作用下节点极限承载力的参数分析3.6承受轴力和单向弯矩共同作用的节点3.7承受轴力和双向等弯矩共同作用的节点3.7.1双向等弯矩作用的节点3.7.2轴力和双向等弯矩共同作用的节点3.8承受轴力和双向任意弯矩共同作用的节点3.9本章小结参考文献第四章 矩形钢管焊接空心球节点的弹塑性有限元分析4.1引言4.2有限元计算模型4.3承受轴力作用的节点4.3.1轴力作用下节点的应力分析4.3.2轴力作用下节点极限承载力的参数分析4.4承受单向纯弯作用的节点4.4.1单向纯弯作用下节点的应力分析4.4.2单向纯弯作用下节点极限承载力的参数分析4.5承受轴力和单向弯矩共同作用的节点4.6承受轴力和双向弯矩共同作用的节点4.7本章小结参考文献第五章 焊接空心球节点的试验研究5.1引言5.2试验模型设计5.3加载方案及测点布置5.4材性试验5.5试验过程及试件破坏形态5.5.1试件S15.5.2试件S25.5.3试件S35.5.4试件S45.5.5试件S55.5.6试件S65.5.7试件R15.5.8试件R25.5.9试件R35.5.10试件R45.6试验结果分析5.6.1节点承载力分析5.6.2球面应力分析5.7试验的误差分析5.8本章小结参考文献第六章 方钢管焊接空心球节点承载力的简化理论解与实用计算公式6.1引言6.2轴力、轴力与单向弯矩共同作用下的节点承载力6.2.1轴力作用下节点的简化理论解6.2.2轴力与单向弯矩共同作用下节点的简化理论解6.2.3实用公式和设计方法6.3轴力与双向等弯矩共同作用下的节点承载力6.3.1简化理论解6.3.2实用公式和设计方法6.4轴力和双向任意弯矩共同作用下节点承载力的简化计算6.4.1基本思想6.4.2以轴力进行设计的计算公式6.4.3以弯矩进行设计的计算公式6.4.4简化计算方法的验证6.5本章小节参考文献第七章 矩形钢管焊接空心球节点承载力的简化理论解与实用计算公式7.1引言7.2轴力作用下节点承载力的简化理论解7.3轴力与单向弯矩共同作用下节点承载力的简化理论解7.4行点承载力的实用公式和设计方法7.5轴力和双向弯矩共同作用下节点承载力的简化计算7.6本章小节参考文献第八章 钢管受弯连接节点加强试验研究8.1引言8.2试验方案8.2.1试验装置8.2.2加载方式8.3不同加强方式的方钢管受弯连接节点8.3.1试件设计8.3.2试件材料特性8.3.3测点布置8.3.4试验过程及试件破坏形态8.3.5试验结果分析8.4小强屈比钢材的贴板加强型方钢管受弯连接节点8.4.1试件设计8.4.2试件材料特性8.4.3测点布置8.4.3试验过程及试件破坏形态8.4.4试验结果分析8.5改进贴板加强的方钢管受弯连接节点8.5.1试件设计8.5.2试件材料特性8.5.3测点布置8.5.4试验过程及试件破坏形态8.5.5试验结果分析8.6改进贴板加强的圆钢管受弯连接节点8.6.1试件设计8.6.2试验过程及试件破坏形态8.6.3试验结果分析8.7本章小节参考文献第九章 结论与展望9.1本文主要结论9.2进一步的研究工作相似论文,57页,TU391.402 TU312.1,60页,TU391,56
页,TU398.2,91
页,TU394.03,72
页,TU394.05,68
页,TU391.504,78
页,TU391.5,70页,TU393 TU312 TU241,69页,TU392.5 TU328 TU311.3,67页,TU391.202,88页,TU392.3 TU312.1,70页,TU393.3 TU335 U467.494,62页,TU392.4,63页,TU391.3,77页,TU394 TU393.3,64页,TU392.502,71页,TU391.5,90页,TU391.3,81页,TU393.3 TU312.1,87页,TU392 TU973.257中图分类:
> TU391.402 > 工业技术 > 建筑科学 > 建筑结构 > 金属结构 > 钢结构
& 2012 book.}

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