蜂窝组合梁柱节点抗震性能试验研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 课题研究背景 | 第12页 |
1.2 课题研究目的和意义 | 第12-13页 |
1.3 蜂窝梁和蜂窝组合梁特点及应用 | 第13-14页 |
1.4 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.4.1 蜂窝钢结构相关研究 | 第14-15页 |
1.4.2 钢框架与蜂窝梁钢框架抗震性能研究 | 第15-16页 |
1.4.3 组合梁柱节点相关研究 | 第16-18页 |
1.5 本文的研究内容及方法 | 第18-20页 |
1.5.1 本文研究内容 | 第18页 |
1.5.2 本文研究创新点 | 第18-20页 |
第二章 试件设计与有限元模型建立 | 第20-32页 |
2.1 蜂窝组合梁介绍 | 第20-22页 |
2.1.1 蜂窝梁制作过程 | 第20页 |
2.1.2 剪力连接件的设计 | 第20-21页 |
2.1.3 混凝土楼板的有效计算宽度计算 | 第21-22页 |
2.2 试件设计 | 第22-25页 |
2.2.1 焊缝截面验算 | 第23页 |
2.2.2 蜂窝孔截面验算 | 第23-25页 |
2.3 有限元模型建立 | 第25-31页 |
2.3.1 有限元软件简介 | 第25-26页 |
2.3.2 单元类型 | 第26页 |
2.3.3 模型尺寸 | 第26-27页 |
2.3.4 模型本构关系 | 第27-30页 |
2.3.5 模型相互作用关系 | 第30-31页 |
2.3.6 划分网格及边界条件 | 第31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 蜂窝梁与蜂窝组合梁柱节点低周往复试验研究 | 第32-58页 |
3.1 试验目的 | 第32页 |
3.2 材料性能 | 第32-34页 |
3.2.1 混凝土材料力学性能 | 第32-33页 |
3.2.2 钢材材料力学性能 | 第33-34页 |
3.3 试件主要制作过程 | 第34-35页 |
3.4 试验方案 | 第35-38页 |
3.4.1 试验装置及方法 | 第35-36页 |
3.4.2 加载制度 | 第36-37页 |
3.4.3 测量内容 | 第37-38页 |
3.5 试验现象与结果分析 | 第38-56页 |
3.5.1 试验现象 | 第38-43页 |
3.5.2 滞回曲线及骨架曲线分析 | 第43-47页 |
3.5.3 延性与耗能性能分析 | 第47-49页 |
3.5.4 强度衰减与刚度退化 | 第49-51页 |
3.5.5 塑性铰区荷载-转角关系 | 第51-52页 |
3.5.6 应变分析 | 第52-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 节点抗震性能分析 | 第58-80页 |
4.1 试验结果和有限元结果比较 | 第58-62页 |
4.1.1 破坏形式比较 | 第58-59页 |
4.1.2 滞回性能比较 | 第59-61页 |
4.1.3 承载力比较 | 第61-62页 |
4.2 开孔率和开孔边距对蜂窝梁抗震性能的影响 | 第62-66页 |
4.2.1 蜂窝梁有限元模型 | 第62-63页 |
4.2.2 不同开孔率蜂窝梁破坏过程分析 | 第63-64页 |
4.2.3 不同开孔边距率蜂窝梁破坏过程分析 | 第64-66页 |
4.2.4 不同开孔边距蜂窝梁破坏过程分析 | 第66页 |
4.3 开孔率对蜂窝组合梁抗震性能的影响 | 第66-73页 |
4.3.1 蜂窝组合梁有限元模型 | 第67-68页 |
4.3.2 不同开孔率蜂窝组合梁破坏过程分析 | 第68-71页 |
4.3.3 蜂窝组合梁翼缘正应力分布 | 第71页 |
4.3.4 蜂窝组合梁滞回性能分析 | 第71-73页 |
4.4 楼板组合效应对蜂窝梁的影响 | 第73-77页 |
4.4.1 楼板组合效应对蜂窝梁破坏形式的影响 | 第74-75页 |
4.4.2 楼板组合效应对节点抗震性能的影响 | 第75-76页 |
4.4.3 楼板组合效应对节点抗震性能的影响 | 第76-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-80页 |
第五章 结论与展望 | 第80-82页 |
5.1 结论 | 第80页 |
5.2 展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
作者简介 | 第86页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第86-88页 |
致谢 | 第88页 |