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古建筑木结构柱础连接力学模型与减震加固的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-20页
    1.1 研究的背景和意义第11-12页
    1.2 榫卯节点和柱础连接的研究现状第12-16页
        1.2.1 模型试验第12-14页
        1.2.2 受力分析第14页
        1.2.3 数值模拟第14-16页
        1.2.4 榫卯节点和柱础连接的国外研究现状第16页
    1.3 古建筑木结构加固的研究现状第16-18页
        1.3.1 铁件加固第16-17页
        1.3.2 纤维复合材料加固第17-18页
        1.3.3 不同加固方法的对比第18页
        1.3.4 加固方法的国外研究现状第18页
    1.4 研究目的和研究内容第18-20页
第2章 直榫节点的力学模型第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 木材的力学性能第20-21页
        2.2.1 木材横纹受压的应力—应变关系第20-21页
        2.2.2 木材的摩擦系数第21页
    2.3 直榫节点力学模型的推导第21-29页
        2.3.1 受力机理分析第21-22页
        2.3.2 基本假定第22-23页
        2.3.3 几何条件第23-25页
        2.3.4 平衡条件第25-26页
        2.3.5 物理条件第26-29页
    2.4 直榫节点力学模型的算法第29页
    2.5 直榫节点力学模型的验证第29-31页
        2.5.1 模型参数的选取第29-30页
        2.5.2 计算结果与试验结果的对比第30-31页
    2.6 直榫节点力学模型的简化第31-33页
    2.7 本章小结第33-34页
第3章 柱础连接的力学模型第34-45页
    3.1 引言第34页
    3.2 柱础连接的构造第34-35页
    3.3 柱础连接力学模型的推导第35-42页
        3.3.1 柱础间摩擦力第35页
        3.3.2 受力分析第35-36页
        3.3.3 基本假定第36-37页
        3.3.4 临界转换条件第37-39页
        3.3.5 柱脚最大滑移量第39-42页
    3.4 柱础连接力学模型的算法与验证第42-44页
        3.4.1 力学模型的算法第42页
        3.4.2 力学模型的验证第42-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第4章 古建筑木结构减震加固的研究第45-60页
    4.1 引言第45页
    4.2 榫卯节点新型阻尼器第45-46页
    4.3 古建筑加固原则第46-47页
    4.4 某古建筑的震害情况第47-49页
    4.5 有限元模型的建立第49-54页
        4.5.1 材料力学参数第49页
        4.5.2 榫卯节点、柱础连接和斗拱节点的力学模型第49-51页
        4.5.3 模型建立第51-52页
        4.5.4 模态分析第52-53页
        4.5.5 阻尼器的布置第53-54页
        4.5.6 地震波的输入第54页
    4.6 减震加固效果的分析第54-59页
        4.6.1 自振周期第54页
        4.6.2 加速度反应与动力放大系数第54-57页
        4.6.3 位移响应第57-58页
        4.6.4 杆件内力第58-59页
    4.7 本章小结第59-60页
结论与展望第60-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-70页
攻读硕士期间发表的论文及科研成果第70页

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