摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-15页 |
第1章 绪论 | 第15-24页 |
·预制装配式结构的抗震问题 | 第15-16页 |
·预制装配式结构节点抗震性能研究状况 | 第16-21页 |
·国外研究现状 | 第16-18页 |
·国内研究现状 | 第18-21页 |
·装配整体式节点的研究 | 第18-19页 |
·预制装配式节点的研究 | 第19-20页 |
·预制装配式 RCS 混合框架结构节点研究 | 第20-21页 |
·装配式结构节点抗震性能研究发展趋势 | 第21-22页 |
·本文研究的主要内容及意义 | 第22-24页 |
·研究的主要内容 | 第22-23页 |
·研究的意义 | 第23-24页 |
第2章 预制装配式 RCS 混合结构节点试验设计 | 第24-38页 |
·试验概况 | 第24-31页 |
·试件设计 | 第24-28页 |
·试件的制作 | 第28-30页 |
·材料的力学性能 | 第30-31页 |
·加载与测量方案 | 第31-37页 |
·试验装置 | 第31-33页 |
·加载制度 | 第33-34页 |
·测量方案 | 第34-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第3章 试验过程及结果分析 | 第38-65页 |
·试验过程及试验现象 | 第38-46页 |
·试件 RCSJ1(盖板连接) | 第38-41页 |
·试件 RCSJ2(端板连接) | 第41-44页 |
·试件 RCSJ3(摩擦耗能) | 第44-46页 |
·试件的抗震性能分析 | 第46-55页 |
·荷载-位移滞回曲线 | 第46-48页 |
·骨架曲线 | 第48-50页 |
·试件的延性 | 第50页 |
·试件的耗能能力 | 第50-52页 |
·试件的刚度退化 | 第52-53页 |
·试件的强度退化 | 第53-55页 |
·试件各关键点处的应变分析 | 第55-60页 |
·钢梁塑性铰区应变变化特征 | 第55-57页 |
·节点核心区应变变化特征 | 第57-59页 |
·节点核心区预埋钢梁腹板应变 | 第57-58页 |
·节点核心区箍筋和中间条带板的应变 | 第58-59页 |
·钢构套角钢的应变变化 | 第59页 |
·混凝土柱内纵向钢筋的荷载-应变滞回曲线 | 第59-60页 |
·试件节点核心区节点剪力-剪切变形关系曲线 | 第60-62页 |
·塑性铰区弯矩曲率关系 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第4章 RCS 耗能节点连接的数值模型及验证 | 第65-70页 |
·节点连接的数值模型 | 第65-68页 |
·SAP2000 连接单元 | 第65-66页 |
·数值模拟及拼接节点弯矩-转角关系 | 第66-68页 |
·数值模拟结果及试验验证 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第5章 带耗能节点的全装配式 RCS 混合框架结构抗震性能分析 | 第70-82页 |
·Pushover 分析的原理和实现方法 | 第70-74页 |
·概述 | 第70-71页 |
·Pushover 分析的基本原理和假定 | 第71页 |
·Pushover 分析的基本步骤 | 第71-73页 |
·Pushover 分析方法的侧向分布模式 | 第73-74页 |
·算例分析 | 第74-80页 |
·工程概况 | 第74-75页 |
·模态分析 | 第75-76页 |
·推覆分析 | 第76-80页 |
·小结 | 第80-82页 |
第6章 RCS 耗能节点连接的抗震设计方法和建议 | 第82-89页 |
·现有的拼接节点抗震设计方法 | 第82-83页 |
·弹性阶段的设计 | 第82页 |
·弹性阶段的验算 | 第82-83页 |
·极限承载力验算 | 第83页 |
·拼接耗能节点抗震设计建议方法 | 第83-86页 |
·设计的目的 | 第83-84页 |
·建议的设计方法 | 第84-86页 |
·算例 | 第86-88页 |
·设计基本资料 | 第86页 |
·设计过程 | 第86-88页 |
·摩擦耗能拼接节点构造建议 | 第88-89页 |
第7章 结论与展望 | 第89-92页 |
·结论 | 第89-90页 |
·展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
攻读学位期间发表的学术论文和专利 | 第97-98页 |
学术论文 | 第97页 |
专利 | 第97-98页 |
致谢 | 第98页 |