摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 装配式梁柱连接节点研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 半刚性连接和M-θ曲线 | 第15-17页 |
1.2.2 简化理论分析研究 | 第17-18页 |
1.2.3 单调荷载分析研究 | 第18-19页 |
1.2.4 循环荷载分析研究 | 第19-20页 |
1.3 本文研究内容 | 第20-26页 |
1.3.1 课题背景和方案比选 | 第20-24页 |
1.3.2 本文工作 | 第24-26页 |
第2章 装配式梁柱内套筒组合螺栓连接节点初始刚度分析 | 第26-32页 |
2.1 初始转动刚度的概念 | 第26-27页 |
2.2 无加强肋板型节点初始转动刚度 | 第27-29页 |
2.3 有加强肋板型节点初始转动刚度 | 第29-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 装配式梁柱内套筒组合螺栓连接节点静力性能分析 | 第32-58页 |
3.1 有限元模型 | 第32-39页 |
3.1.1 有限元软件选取 | 第33页 |
3.1.2 有限元模型建立 | 第33-34页 |
3.1.3 材料属性 | 第34-35页 |
3.1.4 单元设置 | 第35-37页 |
3.1.5 网格划分 | 第37-38页 |
3.1.6 边界条件及加载制度 | 第38页 |
3.1.7 分析类型及求解设置 | 第38-39页 |
3.2 内套筒厚度对节点力学性能的影响 | 第39-42页 |
3.2.1 节点破坏模式 | 第39-41页 |
3.2.2 弯矩-转角曲线 | 第41页 |
3.2.3 节点初始转动刚度 | 第41-42页 |
3.3 外伸端板厚度对节点力学性能的影响 | 第42-45页 |
3.3.1 节点破坏模式 | 第42-43页 |
3.3.2 弯矩-转角曲线 | 第43-44页 |
3.3.3 节点初始转动刚度 | 第44-45页 |
3.4 内套筒与柱壁间隙对节点力学性能的影响 | 第45-48页 |
3.4.1 节点破坏模式 | 第45-47页 |
3.4.2 弯矩-转角曲线 | 第47页 |
3.4.3 节点初始转动刚度 | 第47-48页 |
3.5 加强肋板对节点力学性能的影响 | 第48-50页 |
3.5.1 节点破坏模式 | 第48-49页 |
3.5.2 弯矩-转角曲线 | 第49-50页 |
3.5.3 节点初始转动刚度 | 第50页 |
3.6 节点刚度分类 | 第50-56页 |
3.6.1 分类标准 | 第50-55页 |
3.6.2 装配式梁柱内套筒组合螺栓连接节点刚度分类 | 第55-56页 |
3.7 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 装配式梁柱内套筒组合螺栓连接节点抗震性能试验研究 | 第58-108页 |
4.1 试件设计 | 第58-63页 |
4.2 试件验算 | 第63-77页 |
4.3 试验概况 | 第77-83页 |
4.3.1 材性试验 | 第77-79页 |
4.3.2 试验装置 | 第79-80页 |
4.3.3 数据采集及量测仪器 | 第80-82页 |
4.3.4 加载制度 | 第82-83页 |
4.4 试验结果 | 第83-98页 |
4.4.1 试验破坏形态及过程描述 | 第83-86页 |
4.4.2 滞回曲线 | 第86-89页 |
4.4.3 骨架曲线 | 第89-90页 |
4.4.4 延性 | 第90-92页 |
4.4.5 耗能 | 第92-93页 |
4.4.6 刚度退化 | 第93-94页 |
4.4.7 节点域剪切变形 | 第94-96页 |
4.4.8 节点应力应变分析 | 第96-97页 |
4.4.9 弯矩-转角曲线 | 第97-98页 |
4.5 有限元分析 | 第98-106页 |
4.5.1 有限元模型的建立 | 第98页 |
4.5.2 破坏模式对比 | 第98-101页 |
4.5.3 滞回曲线对比 | 第101-102页 |
4.5.4 骨架曲线对比 | 第102-103页 |
4.5.5 刚度退化曲线对比 | 第103-104页 |
4.5.6 抗震性能指标对比 | 第104-106页 |
4.6 本章小结 | 第106-108页 |
第5章 结论与展望 | 第108-112页 |
5.1 结论 | 第108-110页 |
5.2 展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-118页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文、参加的科研、工程实践及获奖情况 | 第118-120页 |
致谢 | 第120页 |