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发表于 2009-4-20 23:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州

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x
玻璃钢结构分析与设计
, |$ ?: ?" o' ]( V
6 ~5 r; _+ g8 `2 S& ^. D作者:哈尔滨建筑工程学院编- ]+ M6 y) h) c, x; Y4 i9 K) m
* Q9 z2 ~( u' Y
页数:305   9 P, a6 j4 r% S& V; T- y
出版日期:1981年10月第1版
( s( P. e" q; W& v
8 r- g& n" {+ C/ k9 m# h- V- N# E/ o! |% R) o
目录
; c( V3 M4 b" e( z; X% g6 M. i$ R绪论2 j) F9 n% Q" s! j
第一章 各向异性体弹性力学基本方程
" h# V- V/ o) ?$ Y1 f' P1-1
各向异性体弹性力学的基本假设0 |9 q0 b$ p, E( \" u
1-2
应力
9 A  Y: {$ s4 ^& N& h& V一、应力和应力符号
$ U+ T- F: J- C% [; |二、平衡微分方程
+ x" O$ \' @1 Q三、一点的应力状态- y1 ?& N' y, K5 ?
四、应力分量的转轴公式/ s" X. {3 H- W2 F, B+ L5 a5 g) }
1-3
应变" d8 C! j- X! w. R8 k/ I- H
一、位移和位移分量9 c: ^( s6 y3 O( W' R+ i& i$ r
二、应变分量及其几何意义9 D% ]; b1 O+ ]" k! z0 s
三、应变分量的转轴公式3 x4 K; X$ d5 k+ i
四、变形连续方程: N# [6 B, H, r. A
一、广义虎克定律
. \" e5 x2 F( x+ K' Q. W' z1-4
应力和应变的关系& |  |6 t( y5 F9 _/ u
二、应变位能
: D& r. [3 b1 E( B& _8 P三、均质弹性体的弹性特征4 Y- N, N, k3 b; s: A
四、弹性对称的基本概念
, {7 u( C9 U, V8 Z5 h- [五、正交异性――三个弹性对称面0 L' \$ Y& ?3 p6 l) M
六、横观各向同性――各向同性面( s$ m7 m8 U5 |
七、各向同性――完全对称( F5 j* E* U/ K  L% Y4 T
1-5
平面应力状态的基本方程(公式的综合)
8 c2 p" e4 v4 ^! O
一、平面应力状态
. I& v4 A) F4 c/ a6 S# q
二、平面应力状态的基本方程2 R0 I5 T1 [+ L  f/ b
三、应力函数
' Q3 U4 I1 x: \! F& @习题
1 [/ d  l$ N8 {; i; b" u0 q第二章 连续纤维复合材料的力学性质' X7 e0 F9 q1 L2 U( k/ Q- C
2-1
纤维与基体的基本力学性质$ s/ ~- J* e9 l- r/ b
一、纤维的基本力学性质7 O  q: {7 d7 [8 u( a' V
二、基体的基本力学性质# [* D* g3 B2 b( i
2-2
单向纤维复合材料弹性系数的复合关系式
+ F9 Y& V) }+ q7 ?8 f一、弹性模量EL
4 ]5 ]2 I- q! `6 d) |$ K
二、向弹性模量
7 V% q0 A. V  B8 K
三、泊松比νLT
νTL
5 N/ u, d4 K( B- K# ~8 S; W" m
四、剪切弹性模量
GLT
/ N2 a  p) e8 g8 e% o( x) Y1 g# z; Z
五、弹性系数复合关系式的用途
3 x* b1 p' _9 x% a
2-3
正交织物复合材料的弹性特性$ ?* U( I$ D% O
一、正交织物复合材料及其主方向弹性系数的分析方法
( e- k/ X9 N9 u$ A* f- f二、正交织物复合材料的弹性系数
( h0 i2 X% U% P% \' m$ J. V2-4
连续纤维复合材料的强度% H$ N2 T9 m% Z+ V' _# c: k
一、单向纤维复合材料的五个基本强度
- q" ^: l2 k+ r; S二、纵向抗拉强度6 {1 e4 b  {- c. G( L* p; B" I- H* A
三、纵向抗压强度: G' W1 j$ D* J8 O
四、横向抗拉强度
( e6 C0 Y; f  M' a4 T4 O五、纵横向抗剪强度
; s. z6 `' U- c$ A( p0 Q2-5
纤维复合材料的其它力学性能1 D& t" S, G0 ^8 r  q
一、疲劳性能& a' u5 s/ S! i/ I% ~, G/ x
二、蠕变性能; O7 ?2 R! ^# p8 G6 \% [
三、冲击韧性
" S( |6 i5 |8 o! A$ u) A# V3 A四、环境条件对玻璃钢力学性能的影响( d4 Q. b3 A: |1 b- Z3 ?
习题8 O! b) O2 y' v, a( v" f, r3 B" k  ^7 j
第三章 层合板的弹性特性和应力计算5 I% w' p3 K, ]5 N7 O7 ?
3-1
单向板的弹性特性
! v5 ^  G* `& i: d! Z. _5 Z  P( Q" S一、单向板是力学分析的基本单元
) [/ i- P+ T5 q# \8 ]: |二、单向板弹性主方向的广义虎克定律1 \6 v. t& i+ q8 b( R
三、单向板的应力转轴公式和应变转轴公式
9 a& f$ m3 c  f0 C" q) z4 {四、单向板非弹性主方向的广义虎克定律
6 I* B5 y9 M2 l3 c0 f五、单向板弹性系数的方向性( _% k& F# R9 x
六、交叉弹性: R8 l" N8 B; N( u# U: B: U
一、两层斜交叉层合板的拉伸特性2 _* a% |! H+ }0 J
3-2
耦合应力与耦合效应
( y) d1 `" F8 u& D6 w* [二、两层斜交叉层合板的剪切特性& r( X' x0 U5 t1 m2 _
三、镜对称铺层- a/ f/ C" w4 j8 C
3-3
层合板的面内弹性特性; O( s" m' |0 p/ C
一、层合板的广义虎克定律# [) c6 u( V5 H& U; ^! t- v: w7 ^
二、斜交叉层合板与正交叉层合板的广义虎克定律& R+ N+ _, P0 I0 e7 I9 _3 I# S6 {
3-4
层合板各层应力的计算1 T8 b" \$ L1 v. l
一、层合板各层应力的计算方法
& A3 n/ I2 g8 Z$ u+ K二、层合板各层应力的计算步骤
$ l% {$ e9 j: k5 }9 q) p, |习题
4 k; }% w( {, z  Z+ V; s9 U第四章 纤维复合材料的强度理论与强度计算
" y/ m! C$ x/ U% f* d1 A' e4-1
强度理论――纤维复合材料的破坏准则$ G3 i. g4 z" V7 D5 u1 u" b5 V0 t  z
一、强度理论的概念( T) A$ q  s+ g+ Z
二、最大应力理论和最大应变理论* T- O) B& Z5 S7 K! R" ~! f
三、蔡-希尔(Tsai-Hill)理论
1 n6 T. ^; \9 w/ g! j  F四、破坏包络线的概念3 h5 v5 l3 ?: d! k2 T
4-2
层板的强度计算# P- B1 b. d3 j6 q- U4 ~
一、层板的强度计算例
2 T+ f8 F) e6 a6 ]. n, u1 Z# n9 d$ s二、层板强度计算的步骤( T2 b4 j8 i- \7 T6 D. G
习题+ Y( [) ^0 o/ D2 r& L+ ]2 F4 X
第五章 梁的计算% \; Z+ F, p# v; `; d- C/ v) {
5-1
层合梁: C* z, ?+ D! b! [' l  p
一、层合梁的正应力  }) C$ |2 K/ |2 g" U2 V
二、层合柔的剪应力
' B% M7 {. Z  C2 u$ n& S9 u! {三、层合梁的挠度" C& {/ a: C- |. s
四、柱状弯曲层合板& B: ]$ g) n2 `
5-2
夹层梁
: Q3 o6 F8 e1 ^' h; n4 V( B% U% X( ^4 i一、夹层梁的组成和容重计算
/ F" m* i# X% q/ T* v二、夹层梁的应力7 `7 @) y. I& x  u
三、芯材和面板厚度设计+ x# a# A* H' X0 Y# t/ ]( o& a& q6 j
五、蜂窝芯材平压弹性模量和剪切模量的估算公式
0 i& }* Z0 p' }5 b% n6 J$ z( }0 u四、夹层梁的挠度1 F5 Z% C/ V4 C/ w
六、芯材的剪切变形和横截面变形$ Q7 U! V+ \5 W! X. I/ X
七、夹层梁的最小重量设计: n  Z. N4 e  |# V' e, \
5-3
薄壁梁: z  Z. @8 e/ N3 A& {5 |$ M
一、薄壁梁中的剪应力7 |$ [  A0 [$ Z$ j% F% v8 d
二、宽凸缘薄壁梁的有效宽度0 N$ {3 U, l  Z& `7 V
三、剪切变形对正应力的影响
) H! z0 E7 G' C3 w+ O四、薄壁梁的横截面变形
( h6 Q  N: B+ d习题$ }' B! \3 {  q6 Q$ A
第六章 薄板的计算) q  v5 f, @6 l  a3 \
6-1
基本概念与假定
( T& a& D+ m" A6-2
薄板的内力和变形
  a- H. `, m  o- M: X一、薄板的内力和平衡条件
" J9 n, g8 c8 A/ l/ F6 L+ N二、薄板的变形! \! i6 \4 D: s, Y
6-3
各向同性板的弯曲
" W( W6 R2 [( h, a2 o' l4 J4 X" v一、内力与挠度的关系
1 Z' z1 o* p" V* O3 _二、基本微分方程
: J( @/ J0 k- ^7 v' ]! Y三、简支矩形板的解! }! [/ A7 V8 g' Z$ G) d( v; s, P2 Y
四、应变和应力的决定, b5 ~! y  p9 B* ^  }1 K7 T! e* `+ c
6-4
正交异性板的弯曲
" [; Z( y* l7 Z+ l( E9 v一、内力与挠度的关系
0 [0 ]9 J8 o& A* |& h7 _( [# q( z. Z. f二、基本微分方程* C. |8 g! ~8 L2 \
三、简支矩形板的解" d9 i/ E1 L8 e, h- f  a9 t/ }( S
四、应变和应力的决定( h; T  @* K* T
6-5
层合板的弯曲
( H4 I* J( A  s; X2 w0 D一、一般层合板理论
8 e0 o' Z) W+ |! ]$ X2 y7 D% c二、关于耦合效应的讨论
  f# D  _) {. W! ~+ K  z$ l三、对称层合板的基本微分方程9 _) A$ |' R2 m4 Q" b
四、对称层合板应变和应力的决定% R0 A5 ?6 _2 t9 k: E3 c
五、多层层合板的弯曲7 O; S4 h+ E" f$ s$ b
习题9 }7 A, Q& }; a. w' ]
第七章 薄壳的计算1 O  c% |2 R; y& [& _2 o' u
7-1
基本概念与假定/ `7 C& Y+ y5 C: X
一、薄壳的定义与假定
4 A# t% e8 N$ W# ]# M3 \二、曲率线坐标
/ j% \, i2 F: a2 {, v. W; H三、薄壳的内力
; ~6 m1 s% J: y: Q) c& e: n, r四、薄壳的变形
0 l! u0 y, Q3 G9 V% A: B五、内力与变形的关系
6 n) b9 k  c0 |* r' p8 O7-2
闭合圆柱壳的无矩理论$ q) G* k) @. B! n5 m1 v/ p
一、圆柱面几何
5 ~1 y/ \6 B) I3 B二、平衡方程式/ v, T  L$ D) c# \& `. z2 _. X) @* Y
三、应变位移方程式8 r% {7 k) j& F. u
四、内力与变形的关系4 U/ H/ y9 }! M( r3 Z8 R
五、端支承的圆柱壳
! g; `7 q$ Q. T% Z) P, c& {3 w六、轴对称荷载作用下的圆柱壳/ C' `) x2 E! x$ l4 }0 {
7-3
闭合圆柱壳在轴对称荷载下的有矩理论# k' [  B' b' r5 V9 w  L
一、平衡方程式
! l5 I1 @" @+ f) e. A+ S二、应变位移关系式, i  m% F, t+ q5 @8 g! h
三、内力与变形的关系9 P3 B6 q# g5 W% f
四、基本微分方程及其通解& e( K" d5 E. a$ H$ u
五、立式圆柱形贮液罐8 ?+ T% `' m0 y/ f% f0 d  Z
7-4
回转壳在轴对称荷载下的无矩理论
7 }+ G! x! H6 b5 U! `, D$ i一、回转面几何
  R: J9 ]$ L! H8 F1 a& c二、平衡方程式和薄膜内力
2 p& n1 A, R/ w  D( p7 Z$ q1 D三、自重作用下的简支球顶
8 W  K0 }$ [! B( e. I四、内压容器封头) a$ j4 I! A3 ?$ z* I
五、内压容器筒身段的薄膜内力和变形/ o3 b7 _! t) S9 n. t, [2 ]9 c
习题
' D0 ~1 m5 Y3 q一、柱的屈曲微分方程及其解
; z1 P; `9 R) s0 l8-2
柱的屈曲/ r9 J5 R. k% g, e
8-1
概述
  i# J, b5 |+ {2 t% J. K" s第八章 屈曲
, Y1 c& F, X+ W% v, C二、解的适用范围
5 ~2 F) E3 }2 R( ^. R三、提高玻璃钢柱临界荷载的途径
/ @8 D5 K  ~) i$ y1 }8-3
薄板的屈曲( I4 L3 z1 N) n( t; ?
一、各向同性板的压缩屈曲* s) \, g" v' H: A* p0 q! a
二、正交异性板的压缩屈曲0 X6 i+ r0 _0 `8 F% q, G9 y  R
三、玻璃钢屈曲板的极限强度
- w8 S9 Y" b& t/ o8-4
闭合圆柱壳的轴压屈曲
! ]# S; p& H' F$ w# j* Q习题
3 g1 u5 t: G; s# C第九章 玻璃钢的连接2 K& \6 O; x4 h- D% w! M9 a2 F
9-1
玻璃钢的连接方式
* P2 L/ P) ~  k0 K9-2
玻璃钢的机械连接
+ X5 n9 t5 k' _, Y2 M! U* \' `  V一、机械连接的形式
  W# \7 r4 ~( k5 c; S+ I* @三、端距和边距, E- Z, }, c% D0 q9 s) \9 \+ G, K
二、挤压强度校核- M3 v3 m- {. L5 |: e$ E
四、行列距$ ~  L4 c+ m; I" W0 c+ |
五、安全系数/ y  U  |  m& {4 j- ^* m: J9 Q9 m
9-3
玻璃钢的胶接, c& ]7 {; H. g0 K
一、胶接的形式4 D% q" l* e: ]6 D0 R; r
二、搭接接点的应力分析8 F7 R2 m3 y# P  b3 I4 A
三、搭接接点的强度条件: h0 Z# F7 Y" M/ y# I4 d$ r
四、常用胶接剂
* s+ C$ E* i, Q五、设计胶接接点时应注意的几个问题
& ^: z( [7 P$ Q) a六、安全系数
' m5 R& C. E6 o) h0 n7 q第十章 纤维缠绕内压容器的强度设计
' H5 [! X! k- u/ P10-1
网格理论的基本概念
: A7 k7 h0 w5 C9 }$ I  V1 R10-2
筒体的平衡型方程式
2 A2 X/ a# g4 n# _+ m$ S一、单螺旋缠绕的平衡型方程式. r5 O  x* D7 q! j
二、双螺旋缠绕的平衡型方程式
- r1 m/ }, \) ~6 H一、封头的薄膜内力; Q, K" U( ^' a3 d0 o: g6 w$ M( z3 ~
10-3
平衡型封头的基本方程式
! s: f( L$ a. G7 u二、纤维的分布特征' p0 `- B. l% W. O: M0 x! w( X" ]2 r) u
三、基本方程式8 B0 x$ c0 ^* Y+ S* ]6 L1 t$ r
10-4
等张力封头
  X) \3 `; y- R2 l* b( y一、基本方程式变换
+ w. z. s# F: x# _二、缠绕角方程
4 T2 Z! ~, v0 V! h8 w) K! k" J三、子午线方程
5 D+ L$ r+ I5 L6 b! y) M+ w" v四、股纱密度
) h, a" \0 Q% \0 H& M) Q五、封头主曲率半径和曲面特征
: F8 Y9 D% m* o2 W& _2 r+ A9 t10-5
平面封头' r$ D7 ?, u5 Z  t0 ^2 k( I
10-6
气瓶的强度设计/ u- D% d( C6 w
一、设计依据
" ^! l  E% B4 Q9 w1 I8 V二、用网格理论进行强度设计
" n1 [9 B9 X& ~0 F! V三、用层合板理论计算筒体开裂强度
1 P; P: Y4 q! s  Y  @9 F一、纤维预加张力原理及设计要求
: D* N  O  q% {10-7
具有金属内衬的筒体设计9 y- N4 l. w$ k; w! [# [) }1 d9 d3 {
二、计算公式3 D7 _0 d+ }' \
三、设计例题
& C. U! {& ]+ u- H- c习题, R/ c4 R6 {1 S, d# M
第十一章 玻璃钢化工管道及贮罐设计( G% R; a2 q( _
11-1
概述" G4 d/ e' n/ H( L" z
一、玻璃钢管道及贮罐的应用2 X8 h# Z, B: C6 m3 |' u
二、玻璃钢管、罐的特点与分类( }5 P& g' R( p. T8 K' A, K% P0 K
11-2
设计基础
+ m* ^3 L# c3 O# _9 A/ m5 J一、耐腐蚀结构
8 C7 s0 V) J, o* |. _( f( P% d( ]# L: S二、玻璃钢层板的最低强度极限
) G7 @  o! B, Z' L三、安全系数的选择
) u$ ]8 T2 L6 o: @6 g  f5 p7 f11-3
管的结构计算7 `( M8 `, \. N9 x  I
一、单质玻璃钢管的计算$ ~+ _& F. N* t6 n
二、玻璃钢复合管; W6 Y! ^' y$ p+ \
三、管道的连接及管件$ s- A% P4 j8 H$ K
11-4
玻璃钢贮罐设计
2 o0 g& D4 U  l$ r. x) c0 x0 W一、立式圆柱形贮罐3 d7 g1 [. r! E& }2 l. `
二、卧式圆柱形贮罐
1 q, Z0 c" K9 r6 g0 p5 |3 r) |0 w) c( Y三、玻璃钢贮罐的构造处理
1 c" v* b1 W  `% ]5 y" g( b% E第十二章 玻璃钢地面雷达罩设计
& ~$ }# z% c- j12-1
概述% F3 k  I2 f$ m- F
一、玻璃钢地面雷达罩的主要类型及其发展趋势! p; K+ [0 j$ N. I& \1 P
二、罩体最佳设计的概念& B: x- f6 q# Z, v  z/ p
三、球形罩体的几何划分) x  j1 y4 M' N; U6 y6 [: |6 H' P# e
12-2
罩体的结构设计
% l) R% R; I# K" q一、荷载分析及内力计算
" C' V. z. a  j& [二、内力组合及强度验算# @' R, ]8 R. d+ F' {/ ~
三、罩体的稳定计算
, S+ R6 S% q/ t& }- @; a3 e3 z- v四、位移计算
4 L: L) h: b: d; U4 W五、罩体的构造连接
$ J+ m7 a* D; x12-3
设计例题
' C" e5 j  R$ F  T$ U第十三章 玻璃钢叶片结构设计介绍2 y$ @9 t3 E. ^
13-1
玻璃钢叶片的应用、特点及其发展前景
0 S% Q- k# B& ^一、玻璃钢叶片的应用
5 ?) n% n, f+ I8 n9 ^3 Q二、玻璃钢叶片的特点及应用的前景$ R* B2 x* |4 w4 w
13-2
叶片结构设计梗概
: I0 L2 z8 F1 O) r- J一、叶截面设计2 `$ Q7 [( X) H5 V7 D
二、叶根设计
3 w& q/ B; P5 J- V' e三、铺层设计
4 F( T' g' t3 l$ o5 `4 N13-3
船用玻璃钢螺旋桨
# s9 C3 b4 ^6 b. ?: T5 S8 W$ _一、荷载分析5 r% k! C. E. c1 d" h$ M+ y" V
二、内力计算, O7 f& G7 c7 ~! P
三、铺层设计
3 ~/ R9 f) S) }6 A四、强度校核
. ?! u$ A, N2 l; r2 a# f

) A$ u- ?  \- Y$ _# G, A
5 X* B5 ~6 M( _. r% _' K0 U[ 本帖最后由 云动风清 于 2009-4-21 19:51 编辑 ]

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