摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 课题的来源与意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究及应用现状 | 第12-17页 |
1.2.1 加载试验装置的现状 | 第12-14页 |
1.2.2 电液伺服控制系统的现状 | 第14-15页 |
1.2.3 加载系统基础设计 | 第15-17页 |
1.3 论文的主要研究内容 | 第17-18页 |
第2章 既有地震模拟试验加载系统的结构形式 | 第18-25页 |
2.1 悬臂梁式加载系统 | 第18-21页 |
2.1.1 悬臂柱加铰接作动器轴力加载系统 | 第18-19页 |
2.1.2 悬臂柱加后张拉轴力加载系统 | 第19-20页 |
2.1.3 悬臂柱加滑动轴力加载系统 | 第20-21页 |
2.2 简支梁式加载系统 | 第21-22页 |
2.3 建研式加载系统 | 第22-23页 |
2.4 既有加载系统的缺陷 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-25页 |
第3章 加载装置的结构设计 | 第25-37页 |
3.1 加载装置设计原理 | 第25-26页 |
3.2 加载装置的主体结构设计概述 | 第26-27页 |
3.2.1 加载装置的技术指标 | 第26页 |
3.2.2 加载装置的总体结构设计方案 | 第26-27页 |
3.3 加载支架的结构设计 | 第27页 |
3.4 其他附件的结构设计 | 第27-30页 |
3.4.1 竖向加载部分的设计 | 第27-28页 |
3.4.2 水平加载部分的设计 | 第28页 |
3.4.3 水平剪力的传递与测量 | 第28-29页 |
3.4.4 液压系统 | 第29-30页 |
3.5 基础设计 | 第30-36页 |
3.5.1 混凝土顶板设计 | 第30-32页 |
3.5.2 混凝土顶板抗剪验算 | 第32-33页 |
3.5.3 混凝土顶板抗冲切验算 | 第33-34页 |
3.5.4 混凝土反力墙设计 | 第34-35页 |
3.5.5 基础抗浮稳定性验算 | 第35-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 加载装置主机的有限元静力分析 | 第37-58页 |
4.1 有限元法的基本思想 | 第37-46页 |
4.1.1 有限元法的基本思想 | 第37-38页 |
4.1.2 有限元法的一般计算步骤 | 第38-39页 |
4.1.3 有限元分析软件的简介 | 第39-46页 |
4.2 垂向加载板的静力分析 | 第46-49页 |
4.2.1 建立有限元模型 | 第46页 |
4.2.2 加载与求解 | 第46-48页 |
4.2.3 结果分析 | 第48-49页 |
4.3 斜支撑的静力分析 | 第49-51页 |
4.3.1 建立有限元模型 | 第49-50页 |
4.3.2 加载与求解 | 第50页 |
4.3.3 结果分析 | 第50-51页 |
4.4 单片水平加载框架的静力分析 | 第51-57页 |
4.4.1 工况1建立有限元模型 | 第52-53页 |
4.4.2 工况1加载与求解 | 第53页 |
4.4.3 工况1结果分析 | 第53-54页 |
4.4.4 工况2建立有限元模型 | 第54-55页 |
4.4.5 工况2加载与求解 | 第55页 |
4.4.6 况2结果分析 | 第55-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
第5章 加载装置基础的有限元静力分析 | 第58-83页 |
5.1 ABAQUS在钢筋混凝土非线性分析中的原理 | 第58-59页 |
5.1.1 混凝土的本构关系和破坏准则 | 第58页 |
5.1.2 钢筋的模型和本构关系 | 第58页 |
5.1.3 非线性求解 | 第58-59页 |
5.2 承载基础的静力分析 | 第59-82页 |
5.2.1 工况1建立有限元模型 | 第61页 |
5.2.2 工况1加载与求解 | 第61页 |
5.2.3 工况1结果分析 | 第61-68页 |
5.2.4 工况2建立有限元模型 | 第68页 |
5.2.5 工况2加载与求解 | 第68页 |
5.2.6 工况2结果分析 | 第68-75页 |
5.2.7 工况3建立有限元模型 | 第75页 |
5.2.8 工况3加载与求解 | 第75页 |
5.2.9 工况3结果分析 | 第75-82页 |
5.3 本章小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-88页 |
附录A (攻读学位期间所发表的学术论文目录) | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |