摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 钢结构应用及发展前景 | 第12-14页 |
1.2 延性耗能节点课题研究背景 | 第14-24页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第18-22页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第22-24页 |
1.3 本文研究目的、内容和方法 | 第24-26页 |
第2章 时程分析原理及有限元建模 | 第26-50页 |
2.1 时程分析原理 | 第26-32页 |
2.1.1 Newmark法 | 第28-31页 |
2.1.2 HHT法 | 第31-32页 |
2.2 计算模型设计 | 第32-41页 |
2.2.1 钢框架模型设计 | 第32-37页 |
2.2.2 节点设计 | 第37-41页 |
2.3 有限元建模 | 第41-49页 |
2.3.1 有限元原理及非线性分析 | 第41-43页 |
2.3.2 单元选取及材料特性 | 第43-45页 |
2.3.3 本构模型及屈服法则 | 第45-46页 |
2.3.4 地震波的选取及调整 | 第46-48页 |
2.3.5 边界条件及求解设置 | 第48-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
第3章 腋板加强型钢框架罕遇地震时程分析 | 第50-68页 |
3.1 模态分析 | 第50-53页 |
3.1.1 模态分析原理及意义 | 第50页 |
3.1.2 模态分析结果 | 第50-53页 |
3.2 罕遇地震下结构的抗震性能 | 第53-66页 |
3.2.1 El-centro波时程分析 | 第53-58页 |
3.2.2 Taft波时程分析 | 第58-62页 |
3.2.3 兰州波时程分析 | 第62-66页 |
3.3 本章小结 | 第66-68页 |
第4章 腋板加强型钢框架力学性能分析 | 第68-94页 |
4.1 应力云图 | 第68-78页 |
4.1.1 El波工况 | 第68-73页 |
4.1.2 Taft波工况 | 第73-76页 |
4.1.3 兰州波工况 | 第76-78页 |
4.2 应力路径 | 第78-82页 |
4.3 塑性铰分布及外移机制 | 第82-85页 |
4.4 腋板加强节点构造设计 | 第85-91页 |
4.4.1 组合楼板对钢梁力学性能的影响 | 第85-86页 |
4.4.2 节点区加劲肋对钢梁力学性能的影响 | 第86-89页 |
4.4.3 腋板加强节点设计与构造要求 | 第89-91页 |
4.5 本章小结 | 第91-94页 |
第5章 SAP2000与ANSYS有限元计算结果分析 | 第94-108页 |
5.1 SAP2000计算软件简介 | 第94-97页 |
5.1.1 SAP2000建模与参数设置 | 第95-97页 |
5.2 模态分析结果对比 | 第97-98页 |
5.3 时程分析结果对比 | 第98-106页 |
5.3.1 柱顶位移 | 第98-101页 |
5.3.2 柱底剪力 | 第101-102页 |
5.3.3 柱顶反应加速度 | 第102-104页 |
5.3.4 塑性铰分布 | 第104-106页 |
5.4 本章小结 | 第106-108页 |
第6章 结论及展望 | 第108-112页 |
6.1 结论 | 第108-109页 |
6.2 展望 | 第109-112页 |
参考文献 | 第112-116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116-118页 |
致谢 | 第118页 |