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箱形节点域工字形柱弱轴外伸端板连接的抗震性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 梁柱端板连接的研究现状第13-17页
        1.2.1 国内梁柱端板连接的研究现状第13-15页
        1.2.2 国外梁柱端板连接节点的研究现状第15-17页
    1.3 箱形节点域工字形柱弱轴连接的研究现状第17-19页
        1.3.1 箱形节点域工字形柱连接的研究进展第17-18页
        1.3.2 箱形节点域工字形柱弱轴外伸端板连接第18-19页
    1.4 目前研究的不足之处第19-20页
    1.5 本文研究的内容第20-22页
第二章 新型弱轴端板连接节点有限元模拟分析与验证第22-36页
    2.1 引言第22页
    2.2 节点模型的设计第22-23页
        2.2.1 梁柱尺寸的选取第22页
        2.2.2 节点连接设计第22-23页
    2.3 节点验算第23-29页
        2.3.1 梁柱节点几何特性第23页
        2.3.2 钢框架抗震构造措施相关规定第23-24页
        2.3.3 “强柱弱梁”的规定第24页
        2.3.4 节点域屈服承载力的规定及验算第24-25页
        2.3.5 节点域稳定及抗剪强度的规定及验算第25-26页
        2.3.6 强度验算第26-27页
        2.3.7 延性设计验算第27-29页
    2.4 有限元模拟方法研究第29-33页
        2.4.1 ABAQUS有限元模型建立第29-30页
        2.4.2 钢材的本构模型第30-31页
        2.4.3 网格划分第31页
        2.4.4 相互作用及边界条件第31-32页
        2.4.5 加载过程与加载制度第32-33页
        2.4.6 破坏准则第33页
    2.5 有限元模拟分析方法的验证第33-35页
        2.5.1 试验概况第33-34页
        2.5.2 试验结构与有限元模拟结果对比第34-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 不同节点域构造对端板连接节点的影响第36-51页
    3.1 引言第36页
    3.2 节点设计第36-37页
    3.3 节点参数定义及计算方法第37-40页
        3.3.1 M-θ计算方法第37页
        3.3.2 M-θ计算方法第37-38页
        3.3.3 M-θ_p计算方法第38-39页
        3.3.4 耗能能力的计算方法第39-40页
        3.3.5 刚度退化的计算方法第40页
    3.4 有限元结果分析第40-50页
        3.4.1 节点破坏形态及等效塑性应变分析第40-41页
        3.4.2 节点焊缝应力路径第41-43页
        3.4.3 M-θ曲线分析第43-44页
        3.4.4 M-θ_j滞回曲线分析第44-45页
        3.4.5 M-θ_p滞回曲线分析第45-46页
        3.4.6 节点力学性能指标第46-47页
        3.4.7 节点的耗能能力第47-48页
        3.4.8 节点刚度退化第48页
        3.4.9 节点刚度分类第48-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 新型弱轴端板连接节点的有限元变参数分析第51-91页
    4.1 引言第51页
    4.2 蒙皮板高度对节点受力性能的影响第51-55页
        4.2.1 HSP系列节点设计第51页
        4.2.2 HSP系列节点破坏形态和等效塑性应变分析第51-52页
        4.2.3 HSP系列滞回曲线及骨架曲线分析第52-54页
        4.2.4 HSP系列节点刚度退化和耗能能力第54-55页
        4.2.5 HSP系列刚度分类第55页
    4.3 蒙皮板厚度对节点受力性能的影响第55-62页
        4.3.1 TSP系列节点设计第55-56页
        4.3.2 TSP系列节点破坏形态和等效塑性应变分析第56-58页
        4.3.3 TSP系列滞回曲线及骨架曲线分析第58-61页
        4.3.4 TSP系列节点刚度退化和耗能能力第61页
        4.3.5 TSP系列刚度分类第61-62页
    4.4 螺栓规格型号及排列对节点受力性能的影响第62-70页
        4.4.1 BT系列节点设计第62-63页
        4.4.2 BT系列节点破坏形态和等效塑性应变分析第63-64页
        4.4.3 BT系列滞回曲线及骨架曲线分析第64-68页
        4.4.4 BT系列节点刚度退化和耗能能力第68-69页
        4.4.5 BT系列节点刚度分类第69-70页
    4.5 螺栓间距对节点受力性能的影响第70-77页
        4.5.1 BD系列节点设计第70页
        4.5.2 BD系列节点破坏形态和等效塑性应变分析第70-72页
        4.5.3 BD系列滞回曲线及骨架曲线分析第72-75页
        4.5.4 BD系列节点刚度退化和耗能能力第75-76页
        4.5.5 BD系列节点刚度分类第76-77页
    4.6 端板厚度对节点受力性能的影响第77-85页
        4.6.1 TEP系列节点参数选取第77页
        4.6.2 TEP系列节点破坏形态和等效塑性应变分析第77-79页
        4.6.3 TEP系列滞回曲线及骨架曲线分析第79-83页
        4.6.4 TEP系列节点刚度退化和耗能能力第83-84页
        4.6.5 TEP系列刚度分类第84-85页
    4.7 端板厚度和蒙皮板厚度的综合探讨第85-88页
        4.7.1 端板厚度和蒙皮板厚度取值第85页
        4.7.2 端板厚度和蒙皮板厚度公式验算第85-88页
    4.8 节点刚度分类总结第88-89页
    4.9 本章小结第89-91页
第五章 新型弱轴端板连接节点的改进分析第91-104页
    5.1 引言第91页
    5.2 加劲肋的形状对节点影响第91-96页
        5.2.1 节点参数选取第91页
        5.2.2 有限元结果分析第91-96页
    5.3 加劲肋对不同端板及蒙皮板厚度影响第96-103页
        5.3.1 节点参数选取第96-97页
        5.3.2 有限元结果分析第97-103页
    5.4 本章小结第103-104页
结论与展望第104-106页
    1 结论第104-105页
    2 问题与展望第105-106页
参考文献第106-112页
攻读学位期间取得的研究成果第112-113页
致谢第113页

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