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玻璃钢结构分析与设计
6 V4 v3 r; C j3 M1 k9 i7 s7 W
" \3 V) M {8 k$ |作者:哈尔滨建筑工程学院编
- f: a! n" H- J# t
' L- I2 z! x) o# o页数:305
5 R$ I7 j* T; ]0 {/ j6 \8 g出版日期:1981年10月第1版" O7 f- a# C' w
2 c! @4 y8 d5 w! D2 h/ l) ^) U0 O ?2 P( f# I7 s) x
目录$ ?4 x! W3 T1 B) f4 n
绪论( ?" Z- j F6 Q
第一章 各向异性体弹性力学基本方程
: x/ F1 q9 D8 O/ t n1-1 各向异性体弹性力学的基本假设9 g6 t( Q) |5 p5 L
1-2 应力
8 `8 l6 Q2 Z# R' i; i+ Z一、应力和应力符号
4 U- d8 P! a* ~3 Q& j% N, w二、平衡微分方程! q7 k" d0 Q: B* u$ P7 M5 T8 ?
三、一点的应力状态2 H% r" K% p1 \. T
四、应力分量的转轴公式9 M8 r/ `! I8 i' t7 B( i1 c
1-3 应变
! h# P7 o1 k: f. k2 m' i' h$ U9 W一、位移和位移分量
2 f1 ^2 J- w5 U5 ]: n. E: i0 r二、应变分量及其几何意义! e1 }3 t3 J0 i% a0 U% W6 J' R/ o" U2 ?
三、应变分量的转轴公式0 d6 @8 S& d w4 i& V
四、变形连续方程1 c. \1 e0 \6 W) F2 ^
一、广义虎克定律( O, E0 \0 U$ O+ B+ i, q
1-4 应力和应变的关系# n9 m0 L7 {: U
二、应变位能
/ F& C# ]: L& K/ d5 }三、均质弹性体的弹性特征/ @2 O5 o1 M1 \8 X* t, G: Z8 X
四、弹性对称的基本概念
9 y! t j- Y. s五、正交异性――三个弹性对称面
& H. ]6 L* {0 d六、横观各向同性――各向同性面& S& N9 ~4 c7 K. i) G) q2 j5 e
七、各向同性――完全对称
+ V6 X9 }- ?* C, q4 C# H# x3 S1-5 平面应力状态的基本方程(公式的综合)
" Y1 J- n3 `. x7 l一、平面应力状态
9 }, a7 z# B! i# ~二、平面应力状态的基本方程; ~' F1 Z$ z! b5 K
三、应力函数' m2 |+ s" y! S8 e0 F/ n( @
习题7 x. o4 M/ i1 J0 V8 g) C
第二章 连续纤维复合材料的力学性质7 p0 z. C) ^8 X" x7 l9 J. R
2-1 纤维与基体的基本力学性质! B1 _/ ^( M2 r8 K9 @2 ^" ?# U
一、纤维的基本力学性质7 N" Z9 b4 i" h* \+ j: o# w
二、基体的基本力学性质( O$ l. }6 I9 r% k% i* i$ [2 M0 e
2-2 单向纤维复合材料弹性系数的复合关系式
6 V, Q- P. l/ X一、弹性模量EL1 _8 h- a, I! X. u% T* J, z( M8 ]
二、向弹性模量Eτ
' ^9 B3 A! x3 p5 F7 b) C3 m$ Q三、泊松比νLT和νTL1 l/ y. l# }0 `( ^+ P
四、剪切弹性模量GLT, _4 V( e {' l, }' s1 {
五、弹性系数复合关系式的用途, s; N- B: z' N, }& E
2-3 正交织物复合材料的弹性特性
! Z! Y' K; U1 m% ?0 B9 O5 R一、正交织物复合材料及其主方向弹性系数的分析方法
. a& {: Q" f5 d二、正交织物复合材料的弹性系数
$ y& j$ G5 H9 }7 I; I2-4 连续纤维复合材料的强度/ Z: w( q1 _; K) o# e; e
一、单向纤维复合材料的五个基本强度1 f$ y* }+ e" d" Q3 ^4 B5 O0 d
二、纵向抗拉强度 _: s1 ] f# _) x$ o% f* Y4 X* l
三、纵向抗压强度/ S6 g3 ^& g* Z5 K1 l7 i' b
四、横向抗拉强度' W. V& \* u7 m0 C5 z6 m8 ~+ g( p: O
五、纵横向抗剪强度1 |4 N7 b! Y z' x( B& M# u
2-5 纤维复合材料的其它力学性能! y. |9 R+ k" {
一、疲劳性能' O' T `8 s# c/ u4 z" _; \4 e
二、蠕变性能2 S6 ~ C& B v8 ~1 ]
三、冲击韧性' k+ i, b! p: G6 T. D( T4 w6 d
四、环境条件对玻璃钢力学性能的影响9 w, H' ]3 v z
习题; a. r0 T' \; Z0 Y m
第三章 层合板的弹性特性和应力计算
! [+ [ b% s2 S! C" \' L( C/ y3-1 单向板的弹性特性
- M6 f. `; h7 ^) U7 l" C一、单向板是力学分析的基本单元
+ H7 D! O/ x4 Q. i; E二、单向板弹性主方向的广义虎克定律
- v$ r" x5 c- u三、单向板的应力转轴公式和应变转轴公式
: y7 [( p% v! f+ C四、单向板非弹性主方向的广义虎克定律3 k1 s A+ B J% G: h
五、单向板弹性系数的方向性( F8 j* H% s, S1 n/ i( M5 G6 j
六、交叉弹性
( G- o! b" O% @) q4 e一、两层斜交叉层合板的拉伸特性
9 O' Q a$ T+ [" Y7 s1 R3-2 耦合应力与耦合效应( s/ F2 B- O- c3 q Z5 c
二、两层斜交叉层合板的剪切特性
1 o( B% q: E( d4 \1 e# ~- j三、镜对称铺层
! P7 W7 P4 y* s% H) r, P3-3 层合板的面内弹性特性
! u3 g, Q% z% ?% i4 ~一、层合板的广义虎克定律
5 D! h/ D7 F4 j, z2 a! n二、斜交叉层合板与正交叉层合板的广义虎克定律
. U7 u! D- v9 H& c3-4 层合板各层应力的计算4 C( {" O; R7 ]) \4 C; W1 C7 ^% t
一、层合板各层应力的计算方法; M( ]: W9 ?* f* Y7 C- j
二、层合板各层应力的计算步骤9 ?9 ~" v9 k( L7 P+ }* S& I" W* |, K0 W
习题/ P. O1 K. @9 X/ B
第四章 纤维复合材料的强度理论与强度计算2 P2 J% f: X1 E8 K: y
4-1 强度理论――纤维复合材料的破坏准则& }' z1 e$ x% |# V. o
一、强度理论的概念( c8 f7 s5 c# @
二、最大应力理论和最大应变理论7 q/ c2 o5 _6 e% `
三、蔡-希尔(Tsai-Hill)理论! z: |" `5 D8 U6 q7 L7 p: s
四、破坏包络线的概念6 n* ]6 X- U S+ [! A/ Y) U
4-2 层板的强度计算 N8 w+ b6 x4 A, T: z. q
一、层板的强度计算例
1 J' z+ u6 a* u二、层板强度计算的步骤
' c+ M1 _' {8 ]( w: ~习题
9 y! X. Q7 V7 e3 y9 s第五章 梁的计算4 x$ o' t2 R {) }
5-1 层合梁. T5 H" Y6 g/ Y% s% D* [
一、层合梁的正应力# Q$ [7 Q& u- m- B7 I3 ?$ X# j
二、层合柔的剪应力
Q& D5 c: G5 g% h" y) y三、层合梁的挠度
2 C7 {; P3 }+ k* i' R) E1 Y四、柱状弯曲层合板% \& |! O, g$ y# l. ]& @2 G
5-2 夹层梁
- r+ a; H, m" L0 e, U1 Y一、夹层梁的组成和容重计算
; V' b2 l! s! {: n" v- `( M% l R二、夹层梁的应力
# W9 ^- I ~5 a1 }/ u# P$ Y5 X( E三、芯材和面板厚度设计1 X2 O V$ M/ x& R% u+ `$ k. L# H
五、蜂窝芯材平压弹性模量和剪切模量的估算公式 r+ N* N: n% w& X- E X
四、夹层梁的挠度
, U5 ? ?! m* l六、芯材的剪切变形和横截面变形
! C) j7 e$ R4 p) v/ m七、夹层梁的最小重量设计
" @5 [" P4 M P; ?5-3 薄壁梁; s( |! b! l# Z' N' z
一、薄壁梁中的剪应力3 H: v# ]! }7 A) j
二、宽凸缘薄壁梁的有效宽度4 p: o& }& V. C0 E2 J& \
三、剪切变形对正应力的影响
4 }, [+ p' {$ p+ [& o四、薄壁梁的横截面变形
7 k; k; g! T9 p) ?! Z- G1 _/ h0 ]8 j& K习题& `; ~: J- h8 s7 y. U8 X: i
第六章 薄板的计算
! e# i4 Q5 o7 D: z6-1 基本概念与假定
& P" M2 b }6 L. r( M6-2 薄板的内力和变形3 ^) {! z& ^4 D6 ]; n+ ^6 V: D% q
一、薄板的内力和平衡条件
, d- M4 r9 ~* [4 @9 _! x二、薄板的变形% F' w* X$ R2 S; a. i" v
6-3 各向同性板的弯曲
7 v3 d- `8 i1 Z* o$ n一、内力与挠度的关系& i' b J' F* C9 Z3 Y
二、基本微分方程5 J3 H; D3 g5 H8 \- a
三、简支矩形板的解& W5 D: R: ?9 r6 Q3 z9 Y* [
四、应变和应力的决定0 F7 y" D7 R3 g' z3 |
6-4 正交异性板的弯曲! U* n% }& ?9 z3 a
一、内力与挠度的关系8 F: j( }4 h' \$ F) I9 o
二、基本微分方程
& o$ Y$ ?$ U3 a9 h三、简支矩形板的解, ~0 R, Z$ m8 R( N5 E$ O3 y# L# E$ b
四、应变和应力的决定 S. l+ |( u l! _# e1 i& s
6-5 层合板的弯曲
4 M- r9 D8 |! |9 c$ l; ^一、一般层合板理论
- w* N" C- i( O8 `二、关于耦合效应的讨论
, K7 Q5 U- g' |三、对称层合板的基本微分方程3 R S+ c2 m4 F2 n& q8 ^
四、对称层合板应变和应力的决定
6 g7 A+ _/ F, M# [; W! r) A3 I五、多层层合板的弯曲
0 B( `! S( Z; e) e3 C5 C习题' L" G1 [ q. T
第七章 薄壳的计算/ I! c/ V/ C: G# M+ Q1 y
7-1 基本概念与假定
1 B" f, i* B$ B7 t1 B. e* T" {- O9 ?一、薄壳的定义与假定
8 }: R0 Z8 S) [! j1 p( g5 a8 ?二、曲率线坐标
1 t7 @" ^ s' b# h三、薄壳的内力2 ]# M( E4 c* k% s% T
四、薄壳的变形$ t6 _5 v* O/ K8 _3 n
五、内力与变形的关系
( }, W& A+ }( p: w: f( d* @7-2 闭合圆柱壳的无矩理论
8 G7 r1 c& B. x" L( r4 r( `一、圆柱面几何
; V- E2 ]* m- x二、平衡方程式" Y7 K3 p0 Z2 V. l& `8 z
三、应变位移方程式
1 N: ~# U+ ~. k" X5 [四、内力与变形的关系8 H O" I( }$ t
五、端支承的圆柱壳
0 w1 R; s* h) P$ u1 J六、轴对称荷载作用下的圆柱壳
; t5 g+ b/ Z. v! b/ |7-3 闭合圆柱壳在轴对称荷载下的有矩理论. g4 ^7 U% n* m- A9 {
一、平衡方程式
8 d! b2 O& ~, t/ v7 T7 L& [二、应变位移关系式% f& s! h" f- z" u6 X' C
三、内力与变形的关系. K9 K x" }5 O7 m5 M0 S: e
四、基本微分方程及其通解* f' c" q/ c8 F$ q; u. x& [) l
五、立式圆柱形贮液罐
( S( J- `6 ?! H% @# @/ }2 g1 Z9 f7-4 回转壳在轴对称荷载下的无矩理论
$ u. t6 P6 r+ |: s. G一、回转面几何
% t" Q8 R. x3 u; m5 \9 G二、平衡方程式和薄膜内力8 z9 G0 G( U8 _2 [+ u6 u
三、自重作用下的简支球顶
& O3 T- Y3 w; U四、内压容器封头& r) M E {9 ?+ N [9 w
五、内压容器筒身段的薄膜内力和变形0 k+ k! Y7 ~# ^9 U4 h& J: q. R( ?
习题
6 |+ ]3 J; {9 s+ J3 e; P- D一、柱的屈曲微分方程及其解1 F/ }4 P0 @* T0 n& t4 ^0 F
8-2 柱的屈曲
7 |1 s% z" R m, {$ h$ ^0 @& `' J8-1 概述
8 O* e. c. H9 L {, _. R3 ]* H: G第八章 屈曲9 t; @& W9 E/ J- V1 }, x
二、解的适用范围' \; A% j! F4 D7 H4 d8 f
三、提高玻璃钢柱临界荷载的途径7 E4 [4 P. C, Q# T# T" s0 G! O
8-3 薄板的屈曲
" t; y, X5 P# o' |+ ^2 L1 ? f2 _一、各向同性板的压缩屈曲
5 L. D0 N6 p7 W7 W7 X二、正交异性板的压缩屈曲% p, ^8 B- m' d- s6 M2 u, r s
三、玻璃钢屈曲板的极限强度1 r- P7 V; }) @
8-4 闭合圆柱壳的轴压屈曲, Y* [; h- v$ A( `( ~) o# [% |6 L
习题3 n2 [9 Y1 V+ `* s9 f6 a: A+ R
第九章 玻璃钢的连接9 s% e! \0 _ O/ K
9-1 玻璃钢的连接方式
& r6 x- h ^: u% F: F1 g0 D- \9-2 玻璃钢的机械连接
! }3 s% |' H2 a一、机械连接的形式
/ `) U5 C. [3 w: _3 V$ T三、端距和边距 U M% Z& c* R4 D2 ~6 c
二、挤压强度校核
/ J2 a6 I' L$ d# ^四、行列距
1 o- z- q ?. M五、安全系数 R# Q1 F" ~! W( }( z6 d$ j* w8 Y6 n
9-3 玻璃钢的胶接
' ]. }" l0 c; o( g一、胶接的形式0 p' g/ C$ E+ h! R9 b1 |
二、搭接接点的应力分析! g. {. w" s1 V6 r5 J- M/ t
三、搭接接点的强度条件4 j1 ~2 H. H/ `# r% O( Y0 N
四、常用胶接剂- K5 H# U3 H! {8 u; c" ~6 s
五、设计胶接接点时应注意的几个问题
8 t, O* v9 s A六、安全系数
( a$ H2 K7 D" d. w! x2 X8 _% ]" G第十章 纤维缠绕内压容器的强度设计
2 Q/ w r& {9 H$ d, y$ h10-1 网格理论的基本概念
% [: q: j* p; \& H9 d10-2 筒体的平衡型方程式( \. A% K. Z1 K8 `9 @
一、单螺旋缠绕的平衡型方程式
9 i" v$ q t" Q8 `二、双螺旋缠绕的平衡型方程式1 W9 S0 g" J' w2 g; C& Y
一、封头的薄膜内力
b) O3 A! A% G5 |; w* Y10-3 平衡型封头的基本方程式
* I! R' c3 R! I" C! u二、纤维的分布特征4 n3 l' f) Q; y7 U" ?9 q
三、基本方程式$ u; ~3 T0 r. R
10-4 等张力封头
! q' R5 h2 g- K% |一、基本方程式变换' \# Z0 t3 s0 q% o! b3 n' V
二、缠绕角方程. |. H' q0 ^; B# |* m& r. O& q4 ~
三、子午线方程' O+ I8 U' \. z2 k/ S
四、股纱密度
$ |2 f T# J7 Q& G五、封头主曲率半径和曲面特征
9 E7 q/ }( Y2 `7 T; B, S6 s3 {10-5 平面封头
- W1 o2 _5 S8 G0 W, j& q* |10-6 气瓶的强度设计5 t) Q8 n0 h& i
一、设计依据, W: V/ O W6 S5 U% T9 z
二、用网格理论进行强度设计
+ I7 v7 h$ m( g& r: }; w4 u三、用层合板理论计算筒体开裂强度3 i; \# a( M9 J' N9 M( m/ x: M, ?) e& h
一、纤维预加张力原理及设计要求3 g9 p$ l5 M6 F( i
10-7 具有金属内衬的筒体设计( l; }! r, Q' C4 ^/ v$ v
二、计算公式
/ T1 v: p7 m- H9 ?5 L. P' G三、设计例题
9 c" \( _. ?6 c' c6 v0 \习题+ T+ M) [% p4 M$ ?3 ?
第十一章 玻璃钢化工管道及贮罐设计* X9 o9 `) \/ U8 Z% Y" t" l
11-1 概述- M( w G3 X7 z, l6 l/ _
一、玻璃钢管道及贮罐的应用/ [" }6 H- |0 [$ _
二、玻璃钢管、罐的特点与分类, W4 _. E9 {$ L5 _0 K' T
11-2 设计基础( s: ?- X% C5 W( Q1 q
一、耐腐蚀结构
* `" R9 y: q' e) X二、玻璃钢层板的最低强度极限! H" o6 s* E6 B0 w$ {4 i
三、安全系数的选择6 I# z1 {7 D3 m" X; @0 f
11-3 管的结构计算. o* j% m9 j: m4 q; c
一、单质玻璃钢管的计算' a' _: d% D" g0 A2 [3 {
二、玻璃钢复合管5 R" |$ d* {7 \( r6 c& ]/ K
三、管道的连接及管件9 g" K( ?8 F! j# |2 _
11-4 玻璃钢贮罐设计& s$ \6 E5 z( s* E) T1 e* }
一、立式圆柱形贮罐; W( N) B' X/ N1 w6 \* k6 s
二、卧式圆柱形贮罐5 Z* v) d& J0 `% f5 J. e
三、玻璃钢贮罐的构造处理
2 W8 j0 L! D5 J第十二章 玻璃钢地面雷达罩设计0 B) a: ]! t- n: `
12-1 概述
. Z! |. g8 g- G* Q8 }* g4 w一、玻璃钢地面雷达罩的主要类型及其发展趋势" w! ^$ A8 l/ R) ?( z' j
二、罩体最佳设计的概念
* f) h5 Y \) X6 f; D, o% G6 `9 @三、球形罩体的几何划分
! L/ a) Z7 p7 F12-2 罩体的结构设计- w6 C, d; W* G ^6 f7 f
一、荷载分析及内力计算' n9 Q! m$ r0 y4 @$ N4 d) R/ c% ~
二、内力组合及强度验算' C8 F$ I$ g) A9 l$ I$ q- R
三、罩体的稳定计算& C1 q$ E9 E; T8 {/ U9 ^
四、位移计算
$ i: v6 J* k: f" ?4 u; W五、罩体的构造连接+ P i$ V; q) k3 {
12-3 设计例题
/ J- W0 f p. W- \7 \4 K第十三章 玻璃钢叶片结构设计介绍( B2 m3 j2 O) k4 _ W( s$ c& f
13-1 玻璃钢叶片的应用、特点及其发展前景8 }1 L2 m5 E S* l
一、玻璃钢叶片的应用( g" G, S6 Z) A( v
二、玻璃钢叶片的特点及应用的前景9 ? K8 u! |2 B: F0 J8 e! O
13-2 叶片结构设计梗概, _# B+ y( J. D) V! B- S" j
一、叶截面设计$ b- P2 D& r+ [
二、叶根设计
2 \( k: ?; o, G8 r) m* B6 z; q三、铺层设计
* E- ~, m3 \1 s% O9 ]+ N% b13-3 船用玻璃钢螺旋桨
a% K4 D; a8 T. B' p5 M9 ^一、荷载分析# y, l' j: l! L/ d7 z
二、内力计算
3 l1 T& ^; i9 b# P) d三、铺层设计+ [' W) w, f( Q4 S( U- Q
四、强度校核6 B/ }1 j6 M6 B) O9 V4 l7 s
5 B' T. x3 j1 ?- H
/ V) W& h) E, b$ s' j[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-4-21 19:51 编辑 ] |
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