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钢框架—剪力墙新型混合结构动力高等分析及实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第16-26页
    1.1 引言第16页
    1.2 钢-混凝土混合结构体系第16-18页
    1.3 钢-混凝土混合结构的研究现状第18-23页
        1.3.1 国内外工程应用概况第18-20页
        1.3.2 国内外理论与试验的研究现状第20-23页
    1.4 钢-混凝土混合结构存在的主要问题及未来的研究方向第23-24页
    1.5 本文研究的主要内容第24-26页
2 钢梁与剪力墙连接节点的静动力性能及神经网络模型第26-46页
    2.1 引言第26页
    2.2 节点设计第26-28页
    2.3 材料性能试验第28-30页
        2.3.1 型钢材性试验第28-29页
        2.3.2 混凝土抗压强度试验第29-30页
    2.4 半刚性节点试验研究第30-35页
        2.4.1 试验装置与加载方案第30-31页
        2.4.2 测点布置第31-32页
        2.4.3 试验过程及现象第32-35页
    2.5 试验结果分析第35-38页
        2.5.1 滞回曲线第35-36页
        2.5.2 骨架曲线第36-38页
        2.5.3 耗能系数第38页
    2.6 BP神经网络模型第38-43页
        2.6.1 BP神经网络模型建立第40-41页
        2.6.2 基于BP神经网络梁柱节点半刚性连接参数设计第41页
        2.6.3 十参数梁柱节点端板半刚性连接弯矩转角BP神经网络模型第41-43页
    2.7 简化滞回模型的提出第43-44页
        2.7.1 钢框架梁柱半刚性连接节点简化滞回模型第43-44页
        2.7.2 钢梁-剪力墙半刚性连接节点简化滞回模型第44页
    2.8 本章小结第44-46页
3 混合结构中二阶非弹性钢框架梁柱单元第46-74页
    3.1 引言第46页
    3.2 经典梁单元弹性分析第46-49页
    3.3 几何非线性影响因素第49-55页
        3.3.1 压弯梁柱单元第50-54页
        3.3.2 拉弯梁柱单元第54页
        3.3.3 梁柱单元的几何非线性刚度矩阵第54-55页
    3.4 材料非线性影响因素第55-58页
    3.5 几何与力学初始缺陷第58-60页
        3.5.1 几何初始缺陷第58-59页
        3.5.2 力学初始缺陷第59-60页
    3.6 半刚性节点弯矩-转角模型第60-61页
    3.7 半刚性节点二阶非弹性分析第61-63页
    3.8 梁柱半刚性连接节点的滞回模型第63-64页
    3.9 程序及算例分析第64-73页
        3.9.1 程序框图第64页
        3.9.2 算例分析第64-73页
    3.10 本章小结第73-74页
4 混合结构中型钢混凝土剪力墙二阶非弹性单元第74-92页
    4.1 引言第74页
    4.2 混凝土的本构关系第74-78页
        4.2.1 混凝土的恢复力模型第76-78页
    4.3 钢筋的本构关系第78-79页
        4.3.1 钢筋的恢复力模型第79页
    4.4 型钢的本构关系第79-80页
        4.4.1 型钢的恢复力模型第79-80页
    4.5 基于纤维模型的型钢混凝土单元第80-81页
        4.5.1 纤维模型的基本思路第80-81页
    4.6 基于纤维模型型钢混凝土剪力墙单元的二阶非弹性刚度矩阵第81-85页
        4.6.1 纤维单元模型截面切线刚度第81-83页
        4.6.2 柔度法第83-85页
    4.7 程序及算例分析第85-91页
        4.7.1 算例分析第85-91页
    4.8 本章小结第91-92页
5 钢框架-剪力墙混合结构的面向对象程序设计第92-120页
    5.1 引言第92页
    5.2 面向对象的特点第92-93页
    5.3 面向对象的结构程序实现第93页
        5.3.1 C++简介第93页
        5.3.2 编程环境的选择第93页
    5.4 面向对象的结构程序框架第93-99页
        5.4.1 节点类第94-95页
        5.4.2 单元类第95-96页
        5.4.3 材料类第96页
        5.4.4 荷载组类第96-97页
        5.4.5 荷载类第97页
        5.4.6 总体结构类第97-99页
    5.5 面向对象的结构程序设计第99页
    5.6 新型混合结构分析程序的编制第99-108页
        5.6.1 非线性方程的求解第100-102页
        5.6.2 收敛准则第102-103页
        5.6.3 模态分析第103-104页
        5.6.4 动力时程分析第104-108页
    5.7 程序算例分析第108-119页
    5.8 本章小结第119-120页
6 钢框架-型钢混凝土剪力墙新型混合结构的抗震性能研究及动力高等分析第120-132页
    6.1 引言第120页
    6.2 实例概况第120-122页
    6.3 新型混合结构的二阶非弹性静力分析第122-124页
    6.4 新型混合结构的动力高等分析第124-131页
        6.4.1 模态分析第124-125页
        6.4.2 位移反应第125-128页
        6.4.3 加速度反应第128-130页
        6.4.4 层间位移第130-131页
    6.5 本章小结第131-132页
7 结论与展望第132-134页
    7.1 结论第132-133页
    7.2 展望第133-134页
参考文献第134-140页
攻读硕士学位期间发表的论文第140-142页
攻读硕士学位期间参加的教研和科研项目第142-144页
获得的奖项与专利第144-146页
致谢第146-148页
附录第148-161页
    附录 1 二阶非弹性钢框架梁柱单元刚度矩阵源代码第148-151页
    附录 2 基于纤维模型的型钢混凝土剪力墙二阶非弹性单元刚度矩阵源代码第151-156页
    附录 3 Newmark法源代码第156-160页
    附录 4 牛顿?拉夫逊迭代法源代码第160-161页

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