顶底角钢连接的自复位钢框架体系有限元分析
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
1.1 引言 | 第8-12页 |
1.1.1 钢结构发展 | 第8-9页 |
1.1.2 钢结构的破坏形式 | 第9-11页 |
1.1.3 钢结构节点的连接 | 第11-12页 |
1.1.4 半刚性连接节点 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 自复位节点的研究 | 第12-15页 |
1.2.2 自复位钢框架研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第16-18页 |
2 建立自复位节点有限元模型 | 第18-38页 |
2.1 自复位节点的构造及模型参数 | 第18-21页 |
2.1.1 自复位节点的构造 | 第18页 |
2.1.2 自复位节点的模型参数 | 第18-21页 |
2.2 有限元模型的建立 | 第21-28页 |
2.2.1 节点模拟的难点 | 第21-22页 |
2.2.2 节点构件的选型 | 第22页 |
2.2.3 节点装配图 | 第22-23页 |
2.2.4 材料的本构关系 | 第23-24页 |
2.2.5 网格划分 | 第24-26页 |
2.2.6 相互作用 | 第26-27页 |
2.2.7 边界条件和荷载加载 | 第27-28页 |
2.3 有限元计算结果 | 第28-34页 |
2.3.1 节点滞回曲线 | 第29-31页 |
2.3.2 预应力钢绞线的拉力 | 第31-34页 |
2.4 自复位节点的理论模型 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-38页 |
3 顶底角钢自复位节点滞回性能分析 | 第38-62页 |
3.1 有限元分析模型 | 第38-43页 |
3.1.1 试件模型设计 | 第38-42页 |
3.1.2 材料参数 | 第42页 |
3.1.3 加载历程 | 第42-43页 |
3.2 BASE试件有限元模拟结果 | 第43-47页 |
3.2.1 模型及构件的应力云图 | 第43-45页 |
3.2.2 有限元分析结果 | 第45-47页 |
3.3 有限元模型影响参数分析 | 第47-60页 |
3.3.1 CT系列试件 | 第47-49页 |
3.3.2 PSS系列试件 | 第49-53页 |
3.3.3 AS系列试件 | 第53-57页 |
3.3.4 BOLT系列试件 | 第57-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
4 自复位钢框架结构的地震反应分析 | 第62-90页 |
4.0 引言 | 第62页 |
4.1 自复位节点的简化模型 | 第62-64页 |
4.2 有限元建模 | 第64-66页 |
4.2.1 框架模型及构件参数 | 第64-65页 |
4.2.2 材料参数 | 第65页 |
4.2.3 单元类型及网格划分 | 第65页 |
4.2.4 节点定义 | 第65页 |
4.2.5 边界约束及加载 | 第65-66页 |
4.2.6 框架模型 | 第66页 |
4.3 结构自振特性对比分析 | 第66-71页 |
4.4 与传统钢框架地震作用下对比分析 | 第71-89页 |
4.4.1 地震动的选择 | 第71-74页 |
4.4.2 Taft地震动下对比分析 | 第74-79页 |
4.4.3 EI-Centro地震动下对比分析 | 第79-84页 |
4.4.4 人工地震动下对比分析 | 第84-89页 |
4.4.5 自复位框架抗震性能评价 | 第89页 |
4.5 本章小结 | 第89-90页 |
5 结论与展望 | 第90-92页 |
5.1 主要结论 | 第90-91页 |
5.2 展望 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-97页 |