致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第1章 绪论 | 第19-25页 |
1.1 研究背景及意义 | 第19页 |
1.2 H型钢柱与组合梁半刚性连接节点研究现状 | 第19-22页 |
1.2.1 试验研究 | 第20页 |
1.2.2 理论研究 | 第20-22页 |
1.3 钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接节点研究现状 | 第22页 |
1.3.1 试验研究 | 第22页 |
1.3.2 理论研究 | 第22页 |
1.4 H型钢柱与组合梁半刚性连接组合框架研究现状 | 第22-23页 |
1.4.1 试验研究 | 第22-23页 |
1.4.2 理论研究 | 第23页 |
1.5 钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接组合框架研究现状 | 第23页 |
1.5.1 试验研究 | 第23页 |
1.5.2 理论研究 | 第23页 |
1.6 研究的主要内容 | 第23-25页 |
第2章 方钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接组合框架的抗震性能试验 | 第25-60页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 试验目的 | 第25页 |
2.3 试验模型设计与制作 | 第25-29页 |
2.4 试验加载装置 | 第29-31页 |
2.5 试验加载方案 | 第31页 |
2.6 试验测试方案 | 第31-34页 |
2.7 材性试验 | 第34-37页 |
2.7.1 钢材的材性试验 | 第34-35页 |
2.7.2 混凝土的材性试验 | 第35-37页 |
2.7.3 螺栓的材性 | 第37页 |
2.8 试验现象 | 第37-41页 |
2.9 试验结果分析 | 第41-49页 |
2.9.1 滞回曲线 | 第41-43页 |
2.9.2 骨架曲线 | 第43页 |
2.9.3 骨架曲线特征点 | 第43-45页 |
2.9.4 强度退化 | 第45-46页 |
2.9.5 刚度退化 | 第46-47页 |
2.9.6 延性系数 | 第47-48页 |
2.9.7 耗能能力 | 第48-49页 |
2.10 整体内力分析 | 第49-52页 |
2.11 关键部位应变分析 | 第52-58页 |
2.11.1 柱应变分析 | 第52-55页 |
2.11.2 组合梁应变分析 | 第55-57页 |
2.11.3 栓钉应变分析 | 第57页 |
2.11.4 端板应变分析 | 第57-58页 |
2.12 本章小结 | 第58-60页 |
第3章 钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接组合节点有限元分析模型 | 第60-91页 |
3.1 引言 | 第60页 |
3.2 组合节点有限元模型 | 第60-65页 |
3.2.1 基本假定 | 第60页 |
3.2.2 材料本构关系模型 | 第60-65页 |
3.2.3 单元选取和网格划分 | 第65页 |
3.2.4 边界条件和加载方式 | 第65页 |
3.2.5 非线性方程的求解 | 第65页 |
3.3 静力试验验证 | 第65-69页 |
3.4 低周反复试验验证 | 第69-74页 |
3.4.1 钢管混凝土柱与钢梁端板连接节点低周反复荷载试验验证 | 第69-73页 |
3.4.2 钢管混凝土柱与组合梁端板连接组合节点的低周反复荷载试验 | 第73-74页 |
3.5 钢管混凝土柱与组合梁端板连接节点模型 | 第74-78页 |
3.6 低周反复荷载作用下端板连接组合节点的非线性全过程分析 | 第78-90页 |
3.6.1 平齐端板连接组合节点非线性全过程分析 | 第78-84页 |
3.6.2 外伸端板连接组合节点受力特征分析 | 第84-90页 |
3.7 小结 | 第90-91页 |
第4章 钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接组合框架的简化计算模型 | 第91-99页 |
4.1 引言 | 第91页 |
4.2 简化计算模型 | 第91页 |
4.2.1 单元类型 | 第91页 |
4.2.2 计算模型 | 第91页 |
4.3 试验验证 | 第91-94页 |
4.3.1 文献[1]的试验验证 | 第92页 |
4.3.2 文献[2]的试验验证 | 第92-94页 |
4.4 标准模型 | 第94页 |
4.5 竖向荷载下钢管混凝土组合框架静力性能分析 | 第94-95页 |
4.6 水平荷载作用下钢管混凝土组合框架性能参数分析 | 第95-96页 |
4.7 低周反复荷载作用下钢管混凝土组合框架性能参数分析 | 第96-98页 |
4.7.1 滞回曲线 | 第96-97页 |
4.7.2 骨架曲线 | 第97-98页 |
4.7.3 耗能能力 | 第98页 |
4.8 本章小结 | 第98-99页 |
第5章 钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接组合框架的弹塑性时程分析 | 第99-121页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 弹塑性分析方法 | 第99页 |
5.3 地震波的选取 | 第99-100页 |
5.4 分析实例 | 第100-101页 |
5.5 模态分析 | 第101-102页 |
5.6 多遇地震下弹性时程分析 | 第102-111页 |
5.6.1 组合框架顶点位移弹性时程分析 | 第103-105页 |
5.6.2 组合框架底部剪力的弹性时程分析 | 第105-107页 |
5.6.3 结构层间位移角弹性时程分析 | 第107-111页 |
5.7 罕遇地震下弹塑性时程分析 | 第111-119页 |
5.7.1 组合框架顶点位移弹塑性时程分析 | 第111-113页 |
5.7.2 组合框架底部剪力弹塑性时程分析 | 第113-116页 |
5.7.3 结构层间位移角弹塑性时程分析 | 第116-119页 |
5.8 本章小结 | 第119-121页 |
第6章 结论与建议 | 第121-123页 |
6.1 结论 | 第121-122页 |
6.2 建议 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-127页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第127页 |