论文目录 | |
摘要 | 第1-4页 |
abstract | 第4-8页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第11-13页 |
1.3 课题研究目的和内容 | 第13-16页 |
第2章 矩形钢管混凝土柱-H型钢梁下栓上焊节点抗震承载力分析 | 第16-44页 |
2.1 研究背景 | 第16-18页 |
2.2 节点有限元模型建立 | 第18-20页 |
2.2.1 材料性能 | 第18页 |
2.2.2 建立相互作用 | 第18-19页 |
2.2.3 创建分析步,荷载施加及边界条件 | 第19页 |
2.2.4 网格划分 | 第19-20页 |
2.3 求解结果及模型调整 | 第20-23页 |
2.3.1 相互作用调整 | 第21页 |
2.3.2 分析步调整 | 第21-22页 |
2.3.3 荷载调整 | 第22-23页 |
2.4 下栓上焊节点有限元分析 | 第23-34页 |
2.4.1 节点抗震性能评价指标 | 第23-25页 |
2.4.2 下栓上焊节点(槽孔)有限元分析 | 第25-28页 |
2.4.3 下栓上焊节点(圆孔)有限元分析 | 第28-31页 |
2.4.4 下栓上焊节点(焊接)有限元分析 | 第31-34页 |
2.5 矩形钢管混凝土-H型钢梁下栓上焊节点受弯承载力理论分析 | 第34-38页 |
2.5.1 下翼缘螺栓未发生相对滑移 | 第34-35页 |
2.5.2 下翼缘螺栓发生相对滑移 | 第35-38页 |
2.6 试验结果、有限元分析与理论分析比较 | 第38-42页 |
2.6.1 滞回曲线比较 | 第38-39页 |
2.6.2 骨架曲线比较 | 第39-40页 |
2.6.3 刚度比较 | 第40-41页 |
2.6.4 耗能能力比较 | 第41-42页 |
2.6.5 理论分析验证 | 第42页 |
2.7 本章结论 | 第42-44页 |
第3章 矩形钢管混凝土柱-H型钢梁下栓上焊节点抗震性能参数化分析 | 第44-56页 |
3.1 抗震性能参数选取 | 第44页 |
3.2 矩形钢管混凝土-H型钢梁下栓上焊节点抗震性能参数化分析 | 第44-54页 |
3.2.1 螺栓数量对节点抗震能力的影响 | 第44-49页 |
3.2.2 钢管混凝土柱尺寸对节点抗震能力的影响 | 第49-54页 |
3.3 本章结论 | 第54-56页 |
第4章 矩形钢管混凝土柱-H型钢梁下栓上焊节点受弯承载力分析 | 第56-82页 |
4.1 方案设计 | 第56-60页 |
4.1.1 试验目的及意义 | 第56-57页 |
4.1.2 构件设计及材料性能 | 第57-58页 |
4.1.3 测点布置 | 第58-59页 |
4.1.4 位移测量 | 第59页 |
4.1.5 加载装置及加载制度 | 第59-60页 |
4.2 试验过程及现象 | 第60-64页 |
4.3 应力应变分布 | 第64-70页 |
4.3.1 SJ1应力应变分布 | 第64-66页 |
4.3.2 SJ2应力应变分布 | 第66-67页 |
4.3.3 SJ3应力应变分布 | 第67-69页 |
4.3.4 SJ4应力应变分布 | 第69-70页 |
4.4 节点抗弯承载能力分析 | 第70-71页 |
4.5 节点有限元模型建立 | 第71页 |
4.6 有限元计算结果分析 | 第71-80页 |
4.6.1 全螺栓节点纯弯有限元计算结果分析 | 第71-73页 |
4.6.2 下栓上焊节点纯弯下部受拉有限元计算结果分析 | 第73-76页 |
4.6.3 下栓上焊节点纯弯上部受拉有限元计算结果分析 | 第76-78页 |
4.6.4 上下翼缘焊接节点纯弯有限元计算结果分析 | 第78-80页 |
4.7 本章结论 | 第80-82页 |
第5章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82-83页 |
5.2 展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-88页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |