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考虑钢—混凝土组合梁效应的箱形节点域工字形柱弱轴标准连接的抗震性能试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景及意义第11-14页
    1.2 节点域箱形加强式弱轴连接节点第14-15页
    1.3 工字形柱弱轴连接研究现状第15-17页
        1.3.1 国外研究现状第15-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-17页
    1.4 组合节点的研究现状第17-20页
        1.4.1 国外研究现状第17-18页
        1.4.2 国内研究现状第18-20页
    1.5 目前研究的不足及本文的主要研究内容第20-23页
        1.5.1 目前研究的不足第20-21页
        1.5.2 本文的主要研究内容第21-23页
第二章 钢-混凝土组合节点梁柱弱轴连接拟静力试验研究第23-43页
    2.1 试验目的与内容第23页
    2.2 试验设计第23-32页
        2.2.1 试件模型的选取第24-25页
        2.2.2 梁柱尺寸的确定第25-26页
        2.2.3 梁柱连接设计第26-27页
        2.2.4 混凝土翼板的有效宽度第27-28页
        2.2.5 抗剪连接件设计第28-29页
        2.2.6 节点验算第29-32页
            2.2.6.1 梁柱连接承载力验算第30-31页
            2.2.6.2 节点域屈服承载力验算第31-32页
    2.3 试件的加工制作第32-33页
    2.4 试验装置与测量方法第33-41页
        2.4.1 试验装置图第33-35页
        2.4.2 加载制度第35-36页
        2.4.3 混凝土楼板的裂缝测量第36页
        2.4.4 应变采集布置及测量内容第36-40页
            2.4.4.1 节点域及梁腹板的应变片设置第37-38页
            2.4.4.2 梁下翼缘的应变片设置第38页
            2.4.4.3 蒙皮板的应变片设置第38-39页
            2.4.4.4 混凝土板的应变片设置第39-40页
        2.4.5 位移计的设置第40-41页
    2.5 本章小结第41-43页
第三章 钢-混凝土组合节点弱轴标准连接试验现象第43-53页
    3.1 概述第43页
    3.2 材性试验第43-48页
        3.2.1 混凝土材性试验第43-45页
        3.2.2 钢材的材性试验第45-48页
    3.3 试验现象第48-51页
    3.4 破坏模式及影响因素第51-52页
        3.4.1 破坏模式第51页
        3.4.2 影响因素第51-52页
    3.5 本章小结第52-53页
第四章 试验数据分析第53-75页
    4.1 组合节滞回性能分析第53-55页
        4.1.1 试件的滞回曲线第53-54页
        4.1.2 屈服点的确定第54-55页
    4.2 节点域及蒙皮板的应力分布第55-57页
        4.2.1 节点域的应力分布第55-56页
        4.2.2 蒙皮板的应力分布第56-57页
    4.3 钢梁的应变分布情况第57-63页
        4.3.1 梁下翼缘沿宽度方向的应变分布第57-59页
        4.3.2 梁下翼缘沿长度方向应变分布第59-61页
        4.3.3 组合梁沿高度方向的应变分布第61-63页
    4.4 混凝土楼板的应变分布第63-66页
        4.4.1 混凝土板的应变分布第63-64页
        4.4.2 混凝土板中钢筋的应变分布情况第64-66页
    4.5 节点域剪切变形角第66-69页
    4.6 组合节点的抗震性能分析第69-73页
        4.6.1 节点滞回曲线包络图和耗能第69-70页
        4.6.2 节点试件的延性第70-72页
        4.6.3 节点的强度退化与刚度退化第72-73页
    4.7 本章小结第73-75页
第五章 钢-混凝土组合节点的非线性有限元模拟方法与试验验证第75-96页
    5.1 概述第75页
    5.2 ABAQUS在钢-混凝土组合结构模拟中常用的材料本构第75-82页
        5.2.1 混凝土本构模型第75-80页
        5.2.2 钢材本构模型第80-82页
        5.2.3 PQ-Fiber子程序在钢筋模拟中的应用第82页
    5.3 有限元模型验证第82-95页
        5.3.1 SF-1 试件非线性有限元验证第83-92页
            5.3.1.1 建立有限元模型第83-86页
            5.3.1.2 单元选取与边界条件第86页
            5.3.1.3 模型接触设置第86-87页
            5.3.1.4 网格划分第87-88页
            5.3.1.5 模拟焊缝开裂第88-89页
            5.3.1.6 滞回曲线对比第89页
            5.3.1.7 破坏模式对比第89-92页
        5.3.2 带压型钢板的钢-混凝土组合节点有限元验证第92-95页
            5.3.2.1 建立有限元模型立模型第92-94页
            5.3.2.2 滞回曲线对比第94-95页
    5.4 本章小结第95-96页
结论与展望第96-99页
    结论第96-97页
    问题与展望第97-99页
参考文献第99-104页
附录第104-105页
攻读学位期间取得的研究成果第105-106页
致谢第106页

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