摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 钢-混凝土组合结构的发展与应用 | 第9-12页 |
1.1.1 型钢混凝土结构的发展与应用 | 第9-10页 |
1.1.2 钢管混凝土结构的发展与应用 | 第10-11页 |
1.1.3 钢-混凝土组合梁的发展与应用 | 第11-12页 |
1.2 端板连接组合节点的研究现状 | 第12-20页 |
1.2.1 端板连接组合节点的单调加载试验研究 | 第14-16页 |
1.2.2 端板连接组合节点的循环加载试验研究 | 第16-18页 |
1.3.3 现有试验研究的不足 | 第18页 |
1.2.4 端板连接组合节点初始转动刚度的研究 | 第18-19页 |
1.2.5 半刚性组合节点对框架抗震性能的影响 | 第19-20页 |
1.3 本文的研究工作 | 第20-21页 |
第二章 端板连接组合节点的低周反复加载试验研究 | 第21-50页 |
2.1 概述 | 第21页 |
2.2 试件的设计和制作 | 第21-26页 |
2.3 材性试验 | 第26-27页 |
2.3.1 钢材、钢筋材料试验 | 第26页 |
2.3.2 高强螺栓的扭矩系数试验 | 第26-27页 |
2.3.3 混凝土材料试验 | 第27页 |
2.4 试验装置与加载方案 | 第27-29页 |
2.4.1 试验装置 | 第27-28页 |
2.4.2 试验加载方案 | 第28-29页 |
2.5 测量内容与方法 | 第29-33页 |
2.5.1 应变片的布置 | 第29-32页 |
2.5.2 位移计的布置 | 第32-33页 |
2.6 试验过程描述 | 第33-46页 |
2.7 试验结果简析 | 第46-49页 |
2.8 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 试验结果分析 | 第50-88页 |
3.1 概述 | 第50页 |
3.2 组合节点的滞回性能 | 第50-52页 |
3.2.1 梁端弯矩-转角曲线 | 第50页 |
3.2.2 组合节点的骨架曲线 | 第50-52页 |
3.3 钢梁与压型钢板组合板之间的滑移 | 第52-54页 |
3.4 关键点应变的分布情况 | 第54-71页 |
3.4.1 组合梁的应变分布情况 | 第54-58页 |
3.4.2 螺栓的应变分布情况 | 第58-59页 |
3.4.3 端板的应变分布情况 | 第59-63页 |
3.4.4 加劲肋的应变分布情况 | 第63-64页 |
3.4.5 柱翼缘内混凝土的应变分布情况 | 第64-65页 |
3.4.6 核心区柱腹板的应变分布情况 | 第65-68页 |
3.4.7 压型钢板应变分布 | 第68-71页 |
3.5 组合节点混凝土板的有效宽度 | 第71-79页 |
3.5.1 组合节点在单调荷载作用下组合板的有效宽度 | 第71-74页 |
3.5.2 组合节点在循环荷载作用下组合板的有效宽度 | 第74-79页 |
3.6 组合节点在循环荷载作用下的强度退化 | 第79-80页 |
3.7 配筋率对组合节点性能的影响 | 第80-81页 |
3.8 组合柱对组合节点性能的影响 | 第81页 |
3.9 平齐式端板连接组合节点受弯极限承载力的计算 | 第81-84页 |
3.10 端板连接组合节点初始转动刚度的计算 | 第84-87页 |
3.11 本章小节 | 第87-88页 |
第四章 钢-混凝土组合节点的分类探讨 | 第88-99页 |
4.1 概述 | 第88页 |
4.2 常用的节点分类方法 | 第88-94页 |
4.2.1 采用线性M-φ曲线的节点分类方法 | 第89-92页 |
4.2.2 采用线性M-φ曲线划分节点的局限性 | 第92-93页 |
4.2.3 采用非线性M-φ曲线的节点分类方法 | 第93-94页 |
4.3 节点分类方法在钢-混凝土组合节点中的应用 | 第94-97页 |
4.4 本章小节 | 第97-99页 |
第五章 钢-混凝土组合节点恢复力模型 | 第99-106页 |
5.1 概述 | 第99页 |
5.2 常用的恢复力模型 | 第99-101页 |
5.3 本文恢复力模型 | 第101-105页 |
5.3.1 骨架曲线模型 | 第101-102页 |
5.3.2 刚度的退化规律 | 第102-104页 |
5.3.3 恢复力模型 | 第104-105页 |
5.4 本章小节 | 第105-106页 |
第六章 结语与展望 | 第106-108页 |
6.1 结论 | 第106-107页 |
6.2 进一步研究的建议 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-114页 |
攻读学位期间成果及所获奖励 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |