摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
主要符号对照表 | 第9-12页 |
1 绪论 | 第12-26页 |
1.1 选题背景 | 第12-14页 |
1.2 国内外锈蚀钢结构耐久性研究现状 | 第14-23页 |
1.2.1 国内外钢材锈蚀研究 | 第14-16页 |
1.2.2 锈蚀钢板力学性能退化规律 | 第16-18页 |
1.2.3 锈损钢框架节点承载性能及抗震性能研究 | 第18-21页 |
1.2.4 钢结构节点断裂预测 | 第21-23页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第23-26页 |
2 基于微观机制的锈蚀钢板断裂预测模型研究 | 第26-54页 |
2.1 酸性大气环境锈蚀钢板试验研究 | 第26-34页 |
2.1.1 腐蚀试验 | 第26-29页 |
2.1.2 锈蚀钢板材单调拉伸试验 | 第29-31页 |
2.1.3 锈蚀钢板材低周往复加载试验 | 第31-34页 |
2.2 锈蚀钢板在不同加载方式下本构模型地建立 | 第34-40页 |
2.2.1 单调拉伸试验本构模型 | 第34-36页 |
2.2.2 低周往复加载本构模型 | 第36-40页 |
2.3 基于微观机制的锈蚀钢板断裂预测模型参数校准 | 第40-52页 |
2.3.1 微观机制断裂预测模型基础理论 | 第40-44页 |
2.3.2 基于微观机制VGM断裂预测模型的参数校准 | 第44-48页 |
2.3.3 基于微观机制CVGM断裂预测模型的参数校准 | 第48-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
3 酸性大气环境锈损钢梁柱节点抗震性能试验 | 第54-80页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 试验概况 | 第54-63页 |
3.2.1 试验方法 | 第54-55页 |
3.2.2 试验目的 | 第55页 |
3.2.3 腐蚀试验方案 | 第55-57页 |
3.2.4 试件设计与制作 | 第57页 |
3.2.5 锈损钢框架梁柱节点腐蚀结果 | 第57-59页 |
3.2.6 试验加载装置 | 第59-61页 |
3.2.7 加载制度 | 第61页 |
3.2.8 量测内容及测量布置 | 第61-63页 |
3.3 试验现象及破坏形态 | 第63-67页 |
3.4 试验结果及分析 | 第67-78页 |
3.4.1 荷载-变形曲线 | 第67-69页 |
3.4.2 骨架曲线 | 第69-70页 |
3.4.3 强度退化分析 | 第70-72页 |
3.4.4 刚度退化分析 | 第72-73页 |
3.4.5 延性 | 第73-76页 |
3.4.6 耗能能力 | 第76-78页 |
3.5 本章小结 | 第78-80页 |
4 锈损钢梁柱节点抗震性能有限元分析 | 第80-90页 |
4.1 概述 | 第80-81页 |
4.2 有限元模型建立 | 第81-84页 |
4.2.1 模型创建分析 | 第81页 |
4.2.2 材料属性 | 第81-82页 |
4.2.3 边界条件和载荷 | 第82-83页 |
4.2.4 单元选择及网格划分 | 第83-84页 |
4.3 有限元模拟 | 第84-85页 |
4.3.1 混合强化模型参数 | 第84页 |
4.3.2 CVGM断裂预测模型参数 | 第84-85页 |
4.4 有限元模拟结果及分析 | 第85-89页 |
4.4.1 梁柱节点破坏模态对比 | 第85-86页 |
4.4.2 梁柱节点滞回曲线对比 | 第86-87页 |
4.4.3 梁柱节点骨架曲线对比 | 第87-89页 |
4.5 本章小结 | 第89-90页 |
5 总结与展望 | 第90-94页 |
5.1 主要研究工作和结论 | 第90-91页 |
5.2 进一步研究工作建议 | 第91-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-102页 |