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栈桥用方钢管桁架结构关键技术研究

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交通运输

  • 作 者:王慧着
  • 出 版 社:北京:科学出版社
  • 出版年份:2018
  • ISBN:9787030584670
  • 页数:172 页

图书介绍:书依托作者参与设计的某物流港散货物流中心长廊钢桁架项目,重点探讨了栈桥用方钢管桁架结构的两个关键技术问题:①桁架外形几何参数对杆件次应力分布的影响;②桁架外形几何参数对钢管节点承载力的影响。本书将依照多组几何参数,如主管与支管直径比、主管与支管壁厚比、主管直径与壁厚比、节点搭接率等,采用实体单元建立27个方钢管N型搭接节点模型,获得节点极限承载力与变形的相关曲线,并利用多元线性回归法,获取多参数影响下的节点承载力调整系数,为钢规中方钢管N型搭接节点承载力计算公式的修正提供参考。 查看图书目录点击购买PDF全本电子书 上一篇:高等学校工程应用型土建类系列教材 路基路面工程 第2版下一篇:硬岩地层地铁修建关键技术 1 《栈桥用方钢管桁架结构关键技术研究》目录 标签:方钢 桁架 栈桥 关键 结构

第1章 绪论1

1.1 空心管结构简介1

1.2 空心管结构的研究和发展2

1.3 焊接钢管桁架在我国的应用6

1.4 焊接钢管桁架与钢管节点的一些受力问题8

1.4.1 焊接钢管桁架次应力问题8

1.4.2 钢管节点承载力问题9

1.5 本书主要研究内容11

第2章 有限元软件介绍及有限元理论基础13

2.1 ANSYS软件介绍13

2.1.1 ANSYS的发展简介13

2.1.2 典型有限元分析步骤13

2.1.3 ANSYS中包含的求解器和执行功能15

2.2 有限元理论基础15

2.2.1 单元属性16

2.2.2 几何非线性19

2.2.3 材料非线性20

2.2.4 单元刚度矩阵22

2.2.5 非线性方程求解——牛顿-拉普森方法22

2.2.6 收敛准则23

2.2.7 极限承载力判别准则24

第3章 方钢管桁架次应力有限元分析25

3.1 单跨简支桁架次应力有限元分析25

3.1.1 桁架计算模型及模型参数25

3.1.2 材料性能27

3.1.3 有限元建模28

3.1.4 模型数据归纳34

3.1.5 无量纲几何参数分析42

3.2 两跨连续桁架次应力有限元分析51

3.2.1 桁架计算模型及模型参数51

3.2.2 有限元建模52

3.2.3 无量纲几何参数分析56

3.3 次应力分布的多因素方差分析65

3.3.1 无交互作用的双因素方差分析65

3.3.2 单跨桁架次应力影响因素方差分析68

3.3.3 两跨连续桁架次应力影响因素方差分析75

3.4 本章小结83

3.4.1 次应力分布状况83

3.4.2 几何参数影响趋势84

3.4.3 次应力分布方差分析85

第4章 方钢管桁架N形搭接节点承载力分析86

4.1 N形搭接节点正交试验设计86

4.1.1 桁架节点模型几何参数设置86

4.1.2 正交模型设计87

4.2 有限元建模90

4.3 节点极限承载力判别准则92

4.4 计算结果分析92

4.4.1 有限元模型受力及变形分析92

4.4.2 杆件轴力-变形关系129

4.4.3 节点极限承载力149

4.5 几何参数对节点承载力的影响150

4.5.1 β的影响150

4.5.2 γ的影响152

4.5.3 τ的影响154

4.5.4 Ov的影响156

4.5.5 影响因素显着性分析157

4.6 节点极限承载力回归公式159

4.6.1 参数回归159

4.6.2 回归公式校验160

4.7 本章小结164

4.7.1 节点受力及变形特征164

4.7.2 节点极限承载力判断164

4.7.3 几何参数影响趋势及显着性分析165

4.7.4 节点承载力回归公式165

第5章 总结与展望167

5.1 总结167

5.1.1 桁架杆件次应力总结167

5.1.2 N形搭接节点承载力总结168

5.2 展望168

5.2.1 桁架杆件次应力展望168

5.2.2 N形搭接节点承载力展望169

主要参考文献170

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摘要:本文以“栈桥用方钢管桁架结构关键技术研究.pdf电子书版文档下载”为研究对象,详细探讨了方钢管桁架结构在栈桥工程中的应用及其关键技术。通过对文献的深入分析,本文从结构设计、材料选择、施工工艺和安全性评估四个方面进行了阐述,为栈桥工程的设计与施工提供了理论依据和实践指导。

1、结构设计

栈桥用方钢管桁架结构的设计是确保其安全性和稳定性的关键。首先,设计过程中需充分考虑栈桥的受力特点,合理布置桁架节点和杆件,确保结构的整体刚度。其次,针对不同类型的栈桥,应采用不同的桁架结构形式,如三角形桁架、矩形桁架等,以满足不同的使用需求。最后,设计过程中还需关注桁架结构的抗风性能,确保其在恶劣天气条件下的安全稳定。

在结构设计中,还需考虑以下因素:桁架杆件的截面尺寸、桁架节点的连接方式、桁架结构的稳定性分析等。通过优化设计,可以提高桁架结构的承载能力和使用寿命。

此外,设计过程中还需遵循相关规范和标准,确保桁架结构的合理性和安全性。

2、材料选择

材料选择是影响栈桥用方钢管桁架结构性能的重要因素。在材料选择过程中,应充分考虑材料的力学性能、耐腐蚀性能、焊接性能等因素。通常情况下,方钢管桁架结构采用Q345、Q235等高强度钢材,具有良好的承载能力和耐腐蚀性能。

此外,针对不同环境条件,还需选择具有特殊性能的材料,如耐高温、耐低温、耐腐蚀等。通过合理选择材料,可以提高桁架结构的整体性能和耐久性。

在材料选择过程中,还需关注材料的焊接性能,确保桁架结构的连接质量。通过优化焊接工艺,可以提高桁架结构的整体性能和安全性。

3、施工工艺

施工工艺是确保栈桥用方钢管桁架结构质量的关键环节。在施工过程中,应严格按照设计图纸和施工规范进行操作,确保桁架结构的安装精度和连接质量。以下是一些常见的施工工艺:

1)桁架杆件的加工与下料:根据设计图纸,对桁架杆件进行加工和下料,确保尺寸精度和表面质量。

2)桁架节点的焊接:采用合理的焊接工艺,确保桁架节点的连接强度和稳定性。

3)桁架结构的安装:按照设计图纸,将桁架杆件和节点组装成桁架结构,并进行调整和固定。

4)桁架结构的防腐处理:对桁架结构进行防腐处理,提高其耐腐蚀性能和使用寿命。

4、安全性评估

安全性评估是确保栈桥用方钢管桁架结构安全运行的重要环节。在评估过程中,需综合考虑桁架结构的受力性能、稳定性、抗风性能等因素。以下是一些常见的安全性评估方法:

1)有限元分析:采用有限元软件对桁架结构进行受力分析,评估其承载能力和稳定性。

2)现场检测:对桁架结构进行现场检测,了解其受力状态和连接质量。

3)抗风性能评估:通过风洞试验或数值模拟,评估桁架结构的抗风性能。

4)耐久性评估:对桁架结构的材料、焊接工艺和防腐处理进行评估,确保其耐久性。

总结:

本文通过对“栈桥用方钢管桁架结构关键技术研究.pdf电子书版文档下载”的深入分析,从结构设计、材料选择、施工工艺和安全性评估四个方面对栈桥用方钢管桁架结构进行了详细阐述。这些研究成果为栈桥工程的设计与施工提供了理论依据和实践指导。

本文的研究成果对于提高栈桥用方钢管桁架结构的性能和安全性具有重要意义。在实际工程应用中,应结合具体工程特点,综合考虑各种因素,确保桁架结构的合理性和安全性。

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