摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第13-16页 |
1.3 研究课题的提出 | 第16页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第16-18页 |
第二章 冷弯薄壁型钢结构房屋抗震性能试验研究 | 第18-42页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 模型的设计与制作 | 第18-23页 |
2.2.1 振动台试验系统及设备 | 第18页 |
2.2.2 模型设计和制作 | 第18-23页 |
2.2.3 构件尺寸 | 第23页 |
2.3 地震波的选择与测点布置 | 第23-26页 |
2.3.1 地震波的选择 | 第23-24页 |
2.3.2 测点布置 | 第24-25页 |
2.3.3 屋面荷载 | 第25-26页 |
2.4 试验工况 | 第26-27页 |
2.5 试验现象 | 第27-28页 |
2.6 试验结果分析 | 第28-41页 |
2.6.1 结构动力特性分析 | 第28-33页 |
2.6.2 加速度反应分析 | 第33-36页 |
2.6.3 位移反应分析 | 第36-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 冷弯薄壁型钢结构房屋振动台试验数值模拟分析 | 第42-93页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第42-45页 |
3.1.1 模型单元选取 | 第42页 |
3.1.2 连接及边界条件模拟 | 第42页 |
3.1.3 材性 | 第42-43页 |
3.1.4 阻尼参数 | 第43页 |
3.1.5 地震波选取 | 第43页 |
3.1.6 有限元建模 | 第43-45页 |
3.2 模态分析 | 第45页 |
3.3 地震反应分析对比 | 第45-51页 |
3.3.1 加速度反应 | 第45-48页 |
3.3.2 位移反应 | 第48-51页 |
3.4 抗震设计简化模型 | 第51-58页 |
3.4.1 模态分析 | 第51-52页 |
3.4.2 地震反应分析对比 | 第52-58页 |
3.5 冷弯薄壁型钢结构房屋非线性有限元变参数分析 | 第58-92页 |
3.5.1 模型设计 | 第58-59页 |
3.5.2 不同冷弯薄壁型钢房屋模型对比分析 | 第59-92页 |
3.6 本章小结 | 第92-93页 |
第四章 冷弯薄壁型钢房屋在工程实例中的抗震设计分析 | 第93-118页 |
4.1 引言 | 第93页 |
4.2 工程实例概况 | 第93-94页 |
4.2.1 工程概况 | 第93页 |
4.2.2 结构布置形式 | 第93-94页 |
4.3 地震作用计算 | 第94-103页 |
4.3.1 端柱承载力 | 第94-97页 |
4.3.2 端柱截面设计 | 第97-102页 |
4.3.3 墙体设计 | 第102-103页 |
4.4 冷弯薄壁型钢结构有限元分析 | 第103-113页 |
4.4.1 模态分析 | 第103-104页 |
4.4.2 动力时程分析 | 第104-113页 |
4.5 冷弯薄壁型钢结构房屋抗震设计探索 | 第113-116页 |
4.5.1 组合墙体方面 | 第113-114页 |
4.5.2 节点方面 | 第114-115页 |
4.5.3 构件长细比方面 | 第115页 |
4.5.4 结构布置方面 | 第115-116页 |
4.5.5 构件弹性层间位移方面 | 第116页 |
4.5.6 地震作用计算方面 | 第116页 |
4.6 本章小结 | 第116-118页 |
结论与展望 | 第118-120页 |
结论 | 第118-119页 |
展望 | 第119-120页 |
参考文献 | 第120-124页 |
攻读硕士学位期间参与科研和发表论文情况 | 第124-125页 |
致谢 | 第125页 |