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轻钢构造柱的抗震性能研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第16-25页
    1.1 课题来源和背景第16-17页
        1.1.1 课题来源第16页
        1.1.2 研究背景第16页
        1.1.3 轻钢构造柱的研究意义第16-17页
    1.2 构造柱技术国内外研究现状第17-22页
        1.2.1 研究方法第17-18页
        1.2.2 研究现状第18-22页
    1.3 本文主要研究工作第22-25页
        1.3.1 研究目标第22页
        1.3.2 研究内容第22-25页
第二章 有限元法及模型建立第25-36页
    2.1 有限元软件的选取第25-26页
        2.1.1 有限元软件简介第25页
        2.1.2 有限元软件在砌体结构中的应用第25-26页
        2.1.3 有限元软件选用第26页
    2.2 有限元模型建立第26-30页
        2.2.1 模型类型第26-27页
        2.2.2 分析步的设定第27-28页
        2.2.3 边界条件定义第28-29页
        2.2.4 单元类型及网格划分第29-30页
    2.3 材料的本构模型第30-35页
        2.3.1 钢材的本构模型第30页
        2.3.2 混凝土的本构模型第30-33页
        2.3.3 砌体的本构模型第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
第三章 轻钢构造柱的试验研究第36-55页
    3.1 试件设计第36-38页
    3.2 试验方案第38-41页
        3.2.1 加载方案第38-39页
        3.2.2 量测方案第39-41页
    3.3 试验过程分析第41-45页
        3.3.1 裂缝开展机理研究第41-45页
        3.3.2 试件破坏机理研究第45页
    3.4 试验结果分析第45-53页
        3.4.1 墙体位移量对比分析第45-49页
        3.4.2 构造柱位移量对比分析第49-52页
        3.4.3 拉结筋应力数据对比分析第52-53页
    3.5 本章小结第53-55页
第四章 轻钢构造柱的抗震性能分析第55-85页
    4.1 试验的数值模拟第55-60页
        4.1.1 试验墙体的模型建立第55-56页
        4.1.2 模拟与试验的单推曲线对比第56-59页
        4.1.3 ABAQUS对片墙裂缝的模拟第59-60页
    4.2 墙体高度的影响分析第60-74页
        4.2.1 不同墙高模型的建立第60-61页
        4.2.2 不同墙高的模拟结果分析第61-72页
        4.2.3 墙体高度因素的影响分析第72-74页
    4.3 墙体长度的影响分析第74-77页
        4.3.1 不同墙长模型的建立第74页
        4.3.2 不同墙长的模拟结果分析第74-77页
        4.3.3 墙体长度因素的影响分析第77页
    4.4 墙体厚度的影响分析第77-83页
        4.4.1 不同墙厚模型的建立第77-78页
        4.4.2 不同墙厚的模拟结果分析第78-83页
        4.4.3 墙体厚度因素的影响分析第83页
    4.5 本章小结第83-85页
第五章 轻钢构造柱的设计分析研究第85-91页
    5.1 轻钢构造柱截面设计第85-87页
        5.1.1 截面设计第85页
        5.1.2 模拟对比第85-87页
    5.2 轻钢构造柱的构造设计第87-90页
        5.2.1 构造设计第87页
        5.2.2 模拟对比第87-90页
    5.3 本章小结第90-91页
第六章 结论与展望第91-93页
    6.1 主要结论第91-92页
    6.2 不足与展望第92-93页
参考文献第93-96页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第96-97页

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