论文目录 | |
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 钢结构住宅的发展概况 | 第12-13页 |
1.3 填充墙钢框架的抗震计算 | 第13-16页 |
1.3.1 粉煤灰砌体填充墙的发展前景 | 第13-14页 |
1.3.2 填充墙在抗震计算中的作用 | 第14-16页 |
1.4 填充墙钢框架结构的研究进展 | 第16-20页 |
1.4.1 填充墙钢框架结构国外研究状况 | 第16-17页 |
1.4.2 填充墙钢框架结构国内研究状况 | 第17-20页 |
1.5 本文研究的主要内容 | 第20-23页 |
1.5.1 前人研究的不足之处 | 第20-21页 |
1.5.2 本文研究内容 | 第21-23页 |
第二章 非线性有限元基本理论及模型的建立 | 第23-35页 |
2.1 试验资料 | 第23-24页 |
2.2 结构的非线性与 ANSYS 有限元程序概述 | 第24-25页 |
2.3 有限元模型的建立 | 第25-30页 |
2.3.1 单元选择 | 第25-26页 |
2.3.2 材料非线性问题 | 第26-28页 |
2.3.3 几何非线性问题 | 第28-29页 |
2.3.4 接触非线性问题 | 第29页 |
2.3.5 网格划分 | 第29-30页 |
2.3.6 加载装置、制度及边界条件 | 第30页 |
2.4 试验结果及有限元模型的验证 | 第30-34页 |
2.4.1 试验一结果的有限元模型验证 | 第30-32页 |
2.4.2 试验二结果的有限元模型验证 | 第32-34页 |
2.5 小结 | 第34-35页 |
第三章 开洞粉煤灰砌体填充墙钢框架的有限元分析 | 第35-77页 |
3.1 开洞粉煤灰砌体填充墙钢框架模型的设计与描述 | 第35-36页 |
3.2 开洞粉煤灰砌体填充墙钢框架各部分材料的选取 | 第36页 |
3.2.1 填充墙材料的选取 | 第36页 |
3.2.2 钢材的选取 | 第36页 |
3.3 内嵌粉煤灰开洞填充墙钢框架受力性能分析 | 第36-46页 |
3.3.1 模型设计 | 第36-39页 |
3.3.2 KJ 模型的承载力和滞回性能分析 | 第39-41页 |
3.3.3 骨架曲线和割线刚度退化曲线分析 | 第41-42页 |
3.3.4 KJ-2 模型的填充墙受力性能分析 | 第42-43页 |
3.3.5 KJ-1 和 KJ-2 模型的钢框架受力性能分析 | 第43-46页 |
3.4 MD 系列模型 | 第46-59页 |
3.4.1 门洞位置的改变对粉煤灰砌体填充墙钢框架抗震性能的影响 | 第46-53页 |
3.4.2 门洞尺寸的改变对粉煤灰砌体填充墙钢框架抗震性能的影响 | 第53-59页 |
3.5 CD 系列模型 | 第59-64页 |
3.5.1 CD 系列模型设计 | 第59页 |
3.5.2 CD 系列模型承载力和滞回曲线分析 | 第59-61页 |
3.5.3 CD 系列模型骨架曲线分析 | 第61页 |
3.5.4 CD 系列模型割线刚度退化曲线分析 | 第61-62页 |
3.5.5 CD 系列模型耗能能力分析 | 第62页 |
3.5.6 CD 系列模型等效应力分析 | 第62-64页 |
3.6 BQ 系列模型 | 第64-70页 |
3.6.1 BQ 系列模型设计 | 第64-65页 |
3.6.2 BQ 系列模型承载力和滞回曲线分析 | 第65-67页 |
3.6.3 BQ 系列模型骨架曲线分析 | 第67页 |
3.6.4 BQ 系列模型割线刚度退化曲线分析 | 第67-68页 |
3.6.5 BQ 系列模型耗能能力分析 | 第68页 |
3.6.6 BQ 系列模型等效应力分析 | 第68-70页 |
3.7 MC 系列模型 | 第70-76页 |
3.7.1 MC 系列模型设计 | 第70页 |
3.7.2 MC 系列模型承载力和滞回曲线分析 | 第70-72页 |
3.7.3 MC 系列模型骨架曲线分析 | 第72-73页 |
3.7.4 MC 系列模型割线刚度退化曲线分析 | 第73-74页 |
3.7.5 MC 系列模型耗能能力分析 | 第74页 |
3.7.6 MC 系列模型等效应力分析 | 第74-76页 |
3.8 小结 | 第76-77页 |
第四章 开洞粉煤灰砌体填充墙钢框架变参数分析 | 第77-91页 |
4.1 摩擦系数的影响 | 第77-81页 |
4.1.1 FC 系列模型设计 | 第77页 |
4.1.2 FC 系列模型的强度分析 | 第77-79页 |
4.1.3 FC 系列模型的应力分析 | 第79-81页 |
4.2 轴压比的影响 | 第81-86页 |
4.2.1 NC 系列模型设计 | 第81页 |
4.2.2 NC 系列模型的强度分析 | 第81-84页 |
4.2.3 NC 系列模型的应力分析 | 第84-86页 |
4.3 高跨比的影响 | 第86-90页 |
4.3.1 BL 系列模型设计 | 第86页 |
4.3.2 BL 系列模型的强度分析 | 第86-88页 |
4.3.3 BL 系列模型的应力分析 | 第88-90页 |
4.4 小结 | 第90-91页 |
第五章 开洞粉煤灰砌体填充墙钢框架模态分析 | 第91-103页 |
5.1 KJ 系列模型 | 第91-92页 |
5.1.1 KJ 系列模型振型 | 第91-92页 |
5.1.2 KJ 系列模型周期 | 第92页 |
5.2 MD 系列模型 | 第92-94页 |
5.2.1 MD 系列模型振型 | 第92-94页 |
5.2.2 MD 系列模型周期 | 第94页 |
5.3 CD 系列模型 | 第94-96页 |
5.3.1 CD 系列模型振型 | 第94-95页 |
5.3.2 CD 系列模型周期 | 第95-96页 |
5.4 BQ 系列模型 | 第96-97页 |
5.4.1 BQ 系列模型振型 | 第96页 |
5.4.2 BQ 系列模型周期 | 第96-97页 |
5.5 MC 系列模型 | 第97-98页 |
5.5.1 MC 系列模型振型 | 第97页 |
5.5.2 MC 系列模型周期 | 第97-98页 |
5.6 开洞粉煤灰砌体填充墙对周期的折减 | 第98-102页 |
5.6.1 计算周期与自振周期存在差异的影响因素 | 第98-99页 |
5.6.2 开洞粉煤灰砌体填充墙对结构自振周期的折减系数 | 第99-102页 |
5.7 小结 | 第102-103页 |
结论与展望 | 第103-106页 |
结论和建议 | 第103-104页 |
今后尚待研究的问题 | 第104-106页 |
参考文献 | 第106-110页 |
致谢 | 第110页 |