中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACTS | 第6-7页 |
目录 | 第7-9页 |
CONTENTS | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
·概述 | 第11-13页 |
·钢管混凝土的特点 | 第11-12页 |
·钢管混凝土的发展 | 第12-13页 |
·钢管混凝土构件抗震性能的研究现状 | 第13-15页 |
·圆钢管混凝土构件抗震性能研究 | 第13页 |
·方钢管混凝土构件抗震性能研究 | 第13-15页 |
·钢管混凝土框架结构抗震性能研究 | 第15-16页 |
·圆钢管混凝土框架结构抗震性能研究 | 第15-16页 |
·方钢管混凝土框架结构抗震性能研究 | 第16页 |
·钢管混凝土结构抗震性能研究不足 | 第16页 |
·本文研究意义及主要工作 | 第16-18页 |
·选题意义 | 第16-17页 |
·本文主要研究工作 | 第17-18页 |
第二章 钢管混凝土中钢与混凝土材料的本构关系 | 第18-31页 |
·静力荷载作用下材料的本构关系 | 第18-24页 |
·钢材的应力—应变关系模型 | 第18-22页 |
·混凝土的应力—应变关系模型 | 第22-24页 |
·往复加载情况下材料的应力—应变关系模型 | 第24-27页 |
·钢材的应力—应变关系模型 | 第24-25页 |
·混凝土应力—应变关系模型 | 第25-27页 |
·本文研究所采用本构关系 | 第27-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 不同截面类型的钢管混凝土短柱P—△滞回性能分析 | 第31-51页 |
·分析模型的确定 | 第31-34页 |
·有限元模型在ANSYS中的实现 | 第34-39页 |
·基本假定和说明 | 第34页 |
·材料定义和单元类型的选择 | 第34页 |
·边界条件和加载机制 | 第34-35页 |
·网格划分后的有限元模型 | 第35-38页 |
·双重非线性在ANSYS中的实现 | 第38页 |
·收敛判断准则 | 第38-39页 |
·压弯构件荷载—位移滞回性能 | 第39-40页 |
·往复荷载作用下荷载—位移滞回曲线的特点 | 第39-40页 |
·荷载—位移滞回关系骨架曲线的影响因素 | 第40页 |
·有限元分析结果 | 第40-50页 |
·滞回曲线对比图 | 第40-46页 |
·位移延性系数对比 | 第46-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 方钢管和圆钢管混凝土整体结构抗震性能振动台试验对比研究 | 第51-83页 |
·试验基本情况 | 第51-61页 |
·试验目的 | 第51页 |
·试验主要内容 | 第51页 |
·试验模型概况 | 第51-55页 |
·模型相似系数 | 第55-56页 |
·人工配重 | 第56页 |
·模型制作及主要材料性能参数 | 第56-58页 |
·试验用地震波 | 第58-59页 |
·试验用模拟地震振动台系统 | 第59-61页 |
·量测系统和测点布置 | 第61-64页 |
·加速度传感器布置 | 第61页 |
·位移传感器布置 | 第61-62页 |
·应变测点布置 | 第62-64页 |
·试验工况及顺序 | 第64页 |
·试验结果与分析 | 第64-67页 |
·模型自振频率及阻尼比的确定 | 第64-67页 |
·模型结构加速度反应及加速度放大系数 | 第67-71页 |
·最大加速度反应包络图 | 第67-71页 |
·加速度放大系数 | 第71页 |
·模型相对位移最大值及相对位移包络图 | 第71-75页 |
·模型结构层间位移反应分析 | 第75-78页 |
·模型结构楼层剪力分析 | 第78-82页 |
·本章小结 | 第82-83页 |
第五章 方钢管和圆钢管混凝土整体结构抗震性能有限元分析 | 第83-100页 |
· | 第83-88页 |
·钢管混凝土柱的处理 | 第83-85页 |
·ETABS模型的建立 | 第85-88页 |
·计算结果分析 | 第88-92页 |
·模型动力特性 | 第88-90页 |
·模型加速度反应及加速度放大系数分析 | 第90-92页 |
·模型相对位移最大值及相对位移包络图 | 第92-95页 |
·模型层间位移分析 | 第95-96页 |
·模型结构楼层剪力分析 | 第96-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
第六章 结论与展望 | 第100-102页 |
·本文主要结论 | 第100页 |
·研究展望 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-105页 |
攻读学位期间发表论文 | 第105-106页 |
攻读学位期间主要参与科研项目 | 第106-110页 |
致谢 | 第110-111页 |
附录 | 第111-114页 |