摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-21页 |
1.1 引言 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-19页 |
1.2.1 防屈曲支撑 | 第14-17页 |
1.2.2 铸钢连接件 | 第17页 |
1.2.3 节点板 | 第17-18页 |
1.2.4 中心支撑钢框架 | 第18-19页 |
1.3 本文研究内容及思路 | 第19-21页 |
第2章 带铸钢连接件的防屈曲支撑的理论分析 | 第21-27页 |
2.1 构件的工作原理 | 第21页 |
2.2 铸钢连接件和内核单元的破坏模式 | 第21-22页 |
2.3 带铸钢连接件的防屈曲支撑的稳定理论 | 第22-24页 |
2.4 内核单元的自身稳定 | 第24页 |
2.5 铸钢连接件的稳定性 | 第24-25页 |
2.6 带铸钢连接件防屈曲支撑的设计 | 第25-27页 |
2.6.1 抗侧刚度比的确定 | 第25-26页 |
2.6.2 铸钢连接件的设计流程 | 第26-27页 |
第3章 带铸钢连接件的防屈曲支撑的试验研究 | 第27-52页 |
3.1 试验综述 | 第27-36页 |
3.1.1 螺栓连接型试件设计 | 第27-29页 |
3.1.2 焊接连接的试件设计 | 第29-31页 |
3.1.3 试验方案 | 第31-33页 |
3.1.4 材性试验 | 第33-34页 |
3.1.5 测点布置 | 第34页 |
3.1.6 数据采集 | 第34-36页 |
3.2 试验现象和破坏模式 | 第36-41页 |
3.2.1 螺栓连接型防屈曲支撑的试验现象及破坏模式 | 第36-39页 |
3.2.2 焊接型铸钢连接件的试验现象和破坏模式 | 第39-41页 |
3.3 变形分析 | 第41-42页 |
3.4 应力分析 | 第42-45页 |
3.4.1 螺栓连接型试件 | 第42-44页 |
3.4.2 焊接型试件 | 第44-45页 |
3.5 滞回曲线 | 第45-47页 |
3.6 骨架曲线 | 第47-48页 |
3.7 能量耗散系数 | 第48-49页 |
3.8 刚度退化曲线 | 第49-50页 |
3.9 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 铸钢连接件的防屈曲支撑的有限元模拟 | 第52-66页 |
4.1 有限元模型的建立 | 第52-53页 |
4.2 单向加载分析 | 第53-57页 |
4.2.1 荷载-位移曲线 | 第53-54页 |
4.2.2 初始刚度 | 第54-55页 |
4.2.3 应力分析 | 第55-56页 |
4.2.4 延性分析 | 第56-57页 |
4.3 循环加载分析 | 第57-63页 |
4.3.1 应力分析 | 第57-59页 |
4.3.2 滞回曲线 | 第59-61页 |
4.3.3 骨架曲线 | 第61-62页 |
4.3.4 刚度退化曲线 | 第62-63页 |
4.3.5 能连耗散系数 | 第63页 |
4.4 试验和有限元结果对比分析 | 第63-64页 |
4.4.1 应力和变形分析 | 第63-64页 |
4.4.2 滞回性能分析 | 第64页 |
4.4.3 刚度退化分析 | 第64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第5章 带铸钢件连接件的特殊中心支撑单层框架有限元分析 | 第66-76页 |
5.1 模型的设计 | 第66-67页 |
5.2 单层防屈曲支撑钢框架有限元模型的建立 | 第67页 |
5.2.1 几何模型 | 第67页 |
5.2.2 边界约束条件 | 第67页 |
5.3 单向加载结果分析 | 第67-72页 |
5.3.1 荷载位移曲线 | 第68-69页 |
5.3.2 承载能力 | 第69页 |
5.3.3 初始刚度 | 第69-70页 |
5.3.4 延性分析 | 第70页 |
5.3.5 单向加载的应力分析 | 第70-72页 |
5.4 循环加载的应力分析 | 第72-75页 |
5.4.1 滞回性能分析 | 第72-73页 |
5.4.2 骨架曲线 | 第73-75页 |
5.4.3 刚度退化曲线 | 第75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-78页 |
结论 | 第76-77页 |
带铸钢连接件的防屈曲支撑 | 第76页 |
带铸钢连接件的防屈曲支撑钢框架 | 第76-77页 |
展望 | 第77-78页 |
带铸钢连接件的防屈曲支撑 | 第77页 |
带铸钢连接件的防屈曲支撑钢框架 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第83-84页 |
附录B 攻读学位期间参与的项目基金及项目 | 第84页 |