方钢管柱装配式钢结构梁柱节点性能研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 课题背景 | 第12-16页 |
1.1.1 新型方钢管柱桁架梁节点的提出 | 第12-13页 |
1.1.2 方钢管的性能特点 | 第13-14页 |
1.1.3 本文中的方钢管柱桁架梁节点形式 | 第14-16页 |
1.1.4 研究的目的和意义 | 第16页 |
1.2 方钢管柱梁节点国内外研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 方钢管柱-梁节点国内研究情况 | 第16-18页 |
1.2.2 方钢管柱-梁连接节点国外研究现状 | 第18-19页 |
1.3 本文主要工作 | 第19-22页 |
1.3.1 本文的主要研究内容 | 第19-20页 |
1.3.2 本文研究的创新点及难点 | 第20-22页 |
第2章 钢框架梁柱节点的基本理论 | 第22-36页 |
2.1 梁柱连接节点的分类 | 第22-24页 |
2.2 梁柱连接刚性节点的特性 | 第24-27页 |
2.2.1 刚性连接类型 | 第24-25页 |
2.2.2 目前规范对刚性连接节点的规定 | 第25-27页 |
2.3 梁柱连接半刚性节点的特性 | 第27-33页 |
2.3.1 半刚性连接节点的受力特性 | 第27-29页 |
2.3.2 几种典型的弯矩-转角关系模型 | 第29-30页 |
2.3.3 半刚性连接类型 | 第30-33页 |
2.4 节点的研究方法 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
第3章 梁柱节点的有限元分析 | 第36-67页 |
3.1 有限元软件的概述 | 第36页 |
3.2 有关该新型节点的非线性类型 | 第36-38页 |
3.2.1 材料非线性 | 第37页 |
3.2.2 几何非线性 | 第37页 |
3.2.3 接触非线性 | 第37-38页 |
3.3 节点有限元模型建立 | 第38-42页 |
3.3.1 节点模型的确立及几何构件的尺寸 | 第38-39页 |
3.3.2 钢材的本构关系模型的选用 | 第39-40页 |
3.3.3 单元类型的选取与网格的划分 | 第40-41页 |
3.3.4 边界条件与加载制度 | 第41-42页 |
3.3.5 接触关系的建立及预紧力的施加 | 第42页 |
3.4 该新型节点的原型及有限元模型 | 第42-44页 |
3.5 有限元模拟结果分析 | 第44-64页 |
3.5.1 轴力对节点极限承载力的影响 | 第44-45页 |
3.5.2 轴力对节点破坏形态的影响 | 第45-54页 |
3.5.3 轴力变化对节点转角和梁柱夹角的影响 | 第54-58页 |
3.5.4 节点形式对M-θ曲线的影响 | 第58-64页 |
3.6 轴力对节点性能的影响 | 第64-65页 |
3.7 本章小结 | 第65-67页 |
第4章 方钢管柱-桁架梁节点刚度类别确定 | 第67-78页 |
4.1 确定节点刚度类别分类的方法 | 第67-72页 |
4.1.1 采用线性M-θ曲线的节点分类方法 | 第67-68页 |
4.1.2 欧洲规范Eurocode3节点分类法 | 第68-69页 |
4.1.3 采用的非线性M-θ曲线的节点分类方法 | 第69-72页 |
4.2 方钢管柱梁节点刚度类别确定 | 第72-76页 |
4.2.1 塑性抗弯承载力的确定 | 第72-73页 |
4.2.2 非线性M-θ_r曲线的节点分类 | 第73-76页 |
4.3 本章小结 | 第76-78页 |
第5章 已建建筑物的计算分析 | 第78-100页 |
5.0 理论方法 | 第78页 |
5.1 已建建筑物的介绍 | 第78-80页 |
5.2 反弯点法计算内力 | 第80-84页 |
5.2.1 结构基本自振周期的确定 | 第80-81页 |
5.2.2 反弯点法对内力的确定 | 第81-84页 |
5.3 对建筑物计算结果分析 | 第84-99页 |
5.3.1 对边柱和中柱轴力的计算 | 第84页 |
5.3.2 对计算弯矩的验证和分析 | 第84-96页 |
5.3.3 对计算得出的剪力的分析 | 第96-99页 |
5.4 本章小结 | 第99-100页 |
第6章 结论与展望 | 第100-102页 |
6.1 主要结论 | 第100-101页 |
6.2 研究展望 | 第101-102页 |
参考文献 | 第102-106页 |
附录 | 第106-127页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第127-130页 |
致谢 | 第130页 |