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钢框架组合楼板结构在中柱失效下抗连续倒塌三维整体效应研究

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

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