首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--金属结构论文--钢结构论文

连柱支撑钢结构抗震性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 课题研究的背景及意义第11-12页
    1.2 国内外相关研究第12-13页
    1.3 存在的问题第13-14页
    1.4 本文研究思路第14-15页
第二章 连柱支撑钢结构算例设计第15-25页
    2.1 连柱支撑钢结构介绍第15页
    2.2 耗能段类型选取第15-16页
    2.3 连柱支撑钢结构设计第16-21页
        2.3.1 设计基本信息第16-17页
        2.3.2 钢框架设计要求第17-18页
        2.3.3 竖向荷载计算第18-19页
        2.3.4 重力荷载代表值第19-20页
        2.3.5 截面参数第20-21页
    2.4 构件截面验算第21-23页
        2.4.1 耗能梁截面验算第21页
        2.4.2 支撑截面验算第21-22页
        2.4.3 非支撑跨梁截面验算第22-23页
        2.4.4 框架柱截面验算第23页
    2.5 连柱支撑钢结构算例第23-24页
    2.6 小结第24-25页
第三章 连柱支撑钢结构Pushover分析第25-36页
    3.1 软件介绍第25页
    3.2 静力非线性分析方法步骤第25-26页
    3.3 静力非线性分析重要步骤第26-27页
        3.3.1 质量源定义第26页
        3.3.2 塑性铰定义第26-27页
    3.4 Pushover对比分析第27-34页
        3.4.1 塑性铰第27-30页
        3.4.2 层间位移角第30-31页
        3.4.3 顶点位移与基底剪力第31-32页
        3.4.4 结构层剪力分布第32-33页
        3.4.5 耗能段剪切变形第33-34页
    3.5 小结第34-36页
第四章 地震波选取与试验验证第36-44页
    4.1 地震波来源第36-42页
        4.1.1 地震波来源第36页
        4.1.2 地震波选取方法第36-37页
        4.1.3 地震波调幅第37页
        4.1.4 地震波持时第37-38页
        4.1.5 地震波选取结果第38-42页
        4.1.6 施加地震作用第42页
    4.2 模型验证第42-43页
    4.3 小结第43-44页
第五章 连柱支撑钢结构非线性动力时程分析第44-71页
    5.0 ABAQUS介绍第44页
    5.1 ABAQUS中模型的建立第44-46页
        5.1.1 模型建立第44-45页
        5.1.2 参数设置第45-46页
    5.2 耗能段长度对连柱支撑钢结构抗震性能的影响第46-61页
        5.2.1 耗能段长度选取第46-47页
        5.2.2 时程分析积分方式第47页
        5.2.3 耗能段转角第47-52页
        5.2.4 层间位移角第52-57页
        5.2.5 耗能段能量耗散第57-59页
        5.2.6 楼层最大位移第59-60页
        5.2.7 内力分析第60-61页
    5.3 不同高度连柱支撑钢结构抗震性能分析第61-69页
        5.3.1 不同高度的连柱支撑钢结构第61-62页
        5.3.2 耗能段转角第62-65页
        5.3.3 层间位移角第65-68页
        5.3.4 楼层最大位移第68-69页
    5.4 小结第69-71页
第六章 不同形式连柱支撑钢结构非线性动力时程对比分析第71-87页
    6.1 模型信息第71-72页
    6.2 ABAQUS中非线性动力时程分析第72-86页
        6.2.1 耗能段转角第72-75页
        6.2.2 层间位移角第75-78页
        6.2.3 内力分析第78-86页
    6.3 小结第86-87页
第七章 结论与展望第87-89页
    7.1 结论第87页
    7.2 展望第87-89页
参考文献第89-92页
附录第92-95页
致谢第95-96页
作者简介第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:基于节流效应的天然气管道温降分析
下一篇:加筋挡墙格栅蠕变对砂卵石填料力学特性影响研究