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SRC柱-RC梁组合结构节点有限元分析

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第9-18页
    1.1 前言第9页
    1.2 型钢混凝土结构介绍第9-10页
    1.3 SRC结构理论体系的发展第10-13页
        1.3.1 SRC结构相关规范的实施与发展第10-11页
        1.3.2 SRC结构的应用情况第11-13页
        1.3.3 国内SRC结构的研究现状第13页
    1.4 SRC结构梁柱节点的研究状况第13-16页
        1.4.1 国内外试验研究第13-15页
        1.4.2 国内外对SRC结构节点的有限元研究状况第15页
        1.4.3 研究中存在的问题第15-16页
    1.5 本文研究的内容第16-17页
    1.6 本章小结第17-18页
2 SRC柱—RC梁节点构造及受力机理第18-34页
    2.1 组合结构节点构造综述第18-20页
        2.1.1 组合结构梁柱节点类型第18页
        2.1.2 SRC柱—RC梁节点构造形式第18-20页
    2.2 SRC结构梁柱节点受力性能分析第20-27页
        2.2.1 受力机理分析第20-23页
        2.2.2 承载力第23-24页
        2.2.3 变形性能与延性第24-25页
        2.2.4 耗能能力及节点刚度第25-27页
        2.2.5 轴压比影响第27页
    2.3 SRC柱—RC梁节点受剪承载力计算第27-31页
        2.3.1 型钢腹板承载力第27-30页
        2.3.2 混凝土受剪承载力第30页
        2.3.3 节点箍筋的受剪承载力第30-31页
    2.4 SRC柱—RC梁节点设计原则及荷载计算第31-33页
        2.4.1 节点设计原则第31页
        2.4.2 SRC柱—RC梁节点的荷载计算第31-33页
    2.5 本章小结第33-34页
3 ANSYS中有限元理论的应用第34-50页
    3.1 有限元法基本理论第34-40页
        3.1.1 有限元法简介第34-36页
        3.1.2 塑性理论第36-38页
        3.1.3 数值计算方法第38-40页
    3.2 SRC柱—RC梁节点的ANSYS有限元建模第40-49页
        3.2.1 SRC柱—RC梁节点力学模型建立方式第40-41页
        3.2.2 单元类型的选取第41-43页
        3.2.3 混凝土开裂在有限元中的处理第43-47页
        3.2.4 本构模型的选取第47-49页
    3.3 本章小结第49-50页
4 SRC柱—RC梁节点性能的有限元分析第50-99页
    4.1 有限元模型的建立第50-58页
        4.1.1 模型来源第50-52页
        4.1.2 材料参数及单元划分第52-55页
        4.1.3 边界条件与加载过程第55-57页
        4.1.4 结果的收敛问题与处理第57-58页
    4.2 ANSYS有限元计算及分析第58-77页
        4.2.1 J1试件计算第58-64页
        4.2.2 J2试件计算第64-69页
        4.2.3 J3试件计算第69-75页
        4.2.4 计算结果分析第75-77页
    4.3 其他因素对节点受力性能的影响第77-97页
        4.3.1 柱内型钢腹板厚度对节点受力性能的影响第78-80页
        4.3.2 柱内型钢腹板高度对节点受力性能的影响第80-83页
        4.3.3 柱内型钢翼缘宽度对节点受力性能的影响第83-86页
        4.3.4 混凝土强度等级对节点受力性能的影响第86-89页
        4.3.5 其他因素对节点受剪承载力影响的计算第89-97页
    4.4 本章小结第97-99页
5 结论与展望第99-101页
    5.1 结论第99-100页
    5.2 展望第100-101页
致谢第101-102页
参考文献第102-104页
攻读学位期间的研究成果第104页

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