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基于变形控制的高层钢结构直接分析方法研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究的背景、目的和意义第11页
        1.1.1 研究背景第11页
        1.1.2 课题研究的目的和意义第11页
    1.2 影响钢结构承载力以及稳定性的主要因素第11-16页
        1.2.1 结构设计方法的发展第11-13页
        1.2.2 非线性因素的影响第13-16页
    1.3 直接分析方法的研究现状第16-17页
    1.4 本文的研究内容第17-19页
第二章 有限元模拟与验证第19-25页
    2.1 引言第19页
    2.2 有限元模型的建立第19-22页
        2.2.1 模型单元及材料本构关系第19-20页
        2.2.2 有限元模型的建立与网格划分第20-21页
        2.2.3 计算方法第21-22页
        2.2.4 边界条件第22页
    2.3 有限元模型验证第22-24页
        2.3.1 试验概况第22-23页
        2.3.2 有限元模拟及结果对比分析第23-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第三章 高层钢框架-支撑结构模态分析第25-39页
    3.1 引言第25页
    3.2 高层钢框架-支撑结构有限元模型建立第25-26页
    3.3 特征值屈曲分析第26页
    3.4 钢框架-支撑结构模态分析第26-38页
        3.4.1 模态分析步骤第26-28页
        3.4.2 多高层钢框架-支撑结构的模态分析第28-30页
        3.4.3 初始几何缺陷的考虑方法第30-32页
        3.4.4 层数对结构模态的影响第32-34页
        3.4.5 支撑形式对结构模态的影响第34-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第四章 高层钢框架和框架-支撑结构滞回性能第39-69页
    4.1 引言第39页
    4.2 参数分析及截面尺寸确定第39-46页
        4.2.1 荷载汇集第39-41页
        4.2.2 框架高宽比第41-42页
        4.2.3 二阶效应参数第42-43页
        4.2.4 框架柱长细比第43页
        4.2.5 梁柱总线刚度比第43-45页
        4.2.6 参数组合和工况编号第45-46页
    4.3 钢框架和钢框架-支撑结构滞回性能参数分析第46-65页
        4.3.1 有限元模型第46-48页
        4.3.2 加载制度第48-49页
        4.3.3 滞回曲线第49-55页
        4.3.4 骨架曲线第55-58页
        4.3.5 刚度退化第58-62页
        4.3.6 耗能第62-65页
    4.4 基于变形性能的钢结构直接分析设计法第65-67页
    4.5 算例应用及验证第67-68页
    4.6 本章小结第68-69页
第五章 基于神经网络的变形性能的预测第69-83页
    5.1 引言第69页
    5.2 神经网络模型第69-70页
    5.3 钢框架结构模型第70-76页
        5.3.1 模型的训练第70-73页
        5.3.2 模型的验证第73-76页
    5.4 钢框架-支撑结构模型第76-81页
        5.4.1 模型的训练第76-78页
        5.4.2 模型的验证第78-81页
    5.5 本章小结第81-83页
第六章 结论与展望第83-85页
    6.1 结论第83页
    6.2 展望第83-85页
参考文献第85-89页
附录第89-95页
作者简介第95页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第95页
作者在攻读硕士学位期间获国家专利第95-97页
致谢第97页

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