摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
主要符号 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-29页 |
1.1 引言 | 第15-17页 |
1.2 连续倒塌的设计方法 | 第17-18页 |
1.2.1 概念设计法 | 第17页 |
1.2.2 拉结强度法 | 第17-18页 |
1.2.3 备用荷载路径法 | 第18页 |
1.2.4 关键构件设计法 | 第18页 |
1.3 抗连续倒塌相关设计规范 | 第18-20页 |
1.3.1 英国规范和欧洲规范 | 第18-19页 |
1.3.2 日本钢结构协会 | 第19页 |
1.3.3 GSA2003 | 第19页 |
1.3.4 DoD | 第19-20页 |
1.3.5 中国规范 | 第20页 |
1.4 钢框架组合楼板结构抗连续性倒塌性能研究进展 | 第20-27页 |
1.4.1 梁柱节点、楼板等基本构件抗连续倒塌力学性能国内外研究现状 | 第21-24页 |
1.4.2 简化二维框架结构体系抗连续倒塌力学性能国内外研究现状 | 第24-25页 |
1.4.3 三维框架结构体系抗连续倒塌力学性能国内外研究现状 | 第25-27页 |
1.5 结构失效准则 | 第27页 |
1.6 选题背景及研究内容 | 第27-28页 |
1.7 本章小结 | 第28-29页 |
2 试验概况与节点组件模型的建立 | 第29-41页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 试验概况 | 第29-32页 |
2.3 节点组件模型的建立和验证 | 第32-40页 |
2.2.1 组件法简介 | 第32-33页 |
2.2.2 双角钢节点组件模型 | 第33-35页 |
2.2.3 平齐式端板组件模型 | 第35-39页 |
2.2.4 抗剪键荷载滑移力学模型 | 第39-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
3 三维钢框架组合楼板结构有限元模型建立和验证 | 第41-63页 |
3.1 引言 | 第41页 |
3.2 材料的本构关系 | 第41-43页 |
3.2.1 钢材材料模型 | 第41-42页 |
3.2.2 混凝土材料模型 | 第42-43页 |
3.3 模型的建立 | 第43-46页 |
3.3.1 单元的选取 | 第43-44页 |
3.3.2 楼板模型的建立方法 | 第44页 |
3.3.3 荷载的施加与边界条件 | 第44-46页 |
3.3.4 网格划分 | 第46页 |
3.4 分析结果与试验结果对比 | 第46-62页 |
3.4.1 2x2-S-IC试件试验结果与有限元结果对比 | 第46-52页 |
3.4.2 2x3-S-IC试件试验结果与有限元结果对比 | 第52-55页 |
3.4.3 2x3-W-IC试件试验结果与有限元结果对比 | 第55-59页 |
3.4.4 2x3-S-PC试件试验结果与有限元结果对比 | 第59-62页 |
3.5 本章小结 | 第62-63页 |
4 参数分析 | 第63-71页 |
4.1 引言 | 第63页 |
4.2 楼板长宽比的影响 | 第63-64页 |
4.3 楼板厚度的影响 | 第64-65页 |
4.4 压型钢板厚度的影响 | 第65-66页 |
4.5 组合作用的影响 | 第66-67页 |
4.6 节点力学性能影响 | 第67-68页 |
4.7 边界条件的影响 | 第68-70页 |
4.8 本章小结 | 第70-71页 |
5 非线性动力反应分析 | 第71-83页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 Izzuddin基于能量原理计算动力效应方法介绍 | 第71-76页 |
5.2.1 方法介绍 | 第71-72页 |
5.2.2 实例计算 | 第72-76页 |
5.3 非线性动力反应分析 | 第76-79页 |
5.3.1 材料属性 | 第76-77页 |
5.3.2 加载方法 | 第77页 |
5.3.3 有限元结果 | 第77-79页 |
5.4 有限元方法与Izzuddin方法结果对比 | 第79-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-83页 |
6 结论与展望 | 第83-85页 |
6.1 结论 | 第83页 |
6.2 创新点 | 第83-84页 |
6.3 展望 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-95页 |
附录 | 第95页 |
A 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第95页 |
B 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第95页 |