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弯矩作用下不等宽T型矩形管节点滞回性能的试验研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 直接焊接管节点的分类及其失效模式第11-13页
        1.2.1 直接焊接管节点的分类第11-12页
        1.2.2 直接焊接管节点的失效模式第12-13页
    1.3 国内外钢管节点方面的研究现状第13-19页
        1.3.1 直接焊接管节点静力性能研究现状第14-17页
            1.3.1.1 国外对管节点静力性能的研究现状第14-15页
            1.3.1.2 国内对钢管节点静力性能的研究第15-17页
        1.3.2 直接焊接钢管节点滞回性能的研究现状第17-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-20页
第2章 T 型矩形管节点受力性能的有限元分析第20-31页
    2.1 引言第20页
    2.2 T 型矩形管节点有限元模型的建立第20-24页
        2.2.1 钢材的本构关系模型第20-22页
            2.2.1.1 钢材的应力应变关系第20-21页
            2.2.1.2 钢材的强化本构关系第21-22页
        2.2.2 建模前期对比分析第22-24页
            2.2.2.1 单元类型的选取第22-23页
            2.2.2.2 全模型、半模型对比第23页
            2.2.2.3 圆角效应影响第23-24页
        2.2.3 ANSYS 非线性方程求解设置第24页
    2.3 有限元模拟可行性验证第24-25页
    2.4 T 型矩形管节点滞回性能的有限元模拟第25-30页
        2.4.1 有限元模型尺寸及相关参数确定第25-26页
        2.4.2 支弦管厚度对节点性能的影响第26-27页
        2.4.3 η对节点性能的影响第27-28页
        2.4.4 β对节点性能的影响第28-29页
        2.4.5 弦管截面高度h0 对节点性能的影响第29-30页
    2.5 本章小结第30-31页
第3章 T 型矩形钢管节点受弯滞回性能的试验研究第31-53页
    3.1 引言第31页
    3.2 试验目的第31页
    3.3 试件设计及制作第31-33页
    3.4 试件材性试验第33-36页
    3.5 试验方案第36-52页
        3.5.1 试验加载装置第36-37页
        3.5.2 试验仪表布置第37-39页
        3.5.3 试验加载制度第39-40页
        3.5.4 试验现象第40-51页
            3.5.4.1 试件 1-A 试验现象描述第41-43页
            3.5.4.2 试件 1-B 试验现象描述第43-44页
            3.5.4.3 试件 2-A 试验现象描述第44-46页
            3.5.4.4 试件 2-B 试验现象描述第46-47页
            3.5.4.5 试件 3-A 试验现象描述第47-49页
            3.5.4.6 试件 3-B 试验现象描述第49-51页
        3.5.5 试件破坏规律总结第51-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 T 型矩形钢管节点滞回性能的试验数据分析第53-66页
    4.1 引言第53页
    4.2 滞回曲线分析第53-55页
    4.3 骨架曲线分析第55-57页
    4.4 承载力及变形能力分析第57-59页
        4.4.1 承载力分析第57-59页
        4.4.2 变形能力分析第59页
    4.5 能量耗散分析第59-63页
    4.6 刚度退化分析第63-65页
    4.7 本章小结第65-66页
第5章 试验节点滞回性能有限元模拟第66-73页
    5.1 引言第66页
    5.2 有限元模型建立第66页
    5.3 强化模型选取第66-68页
        5.3.1 焊缝模型影响第67页
        5.3.2 网格划分影响第67-68页
    5.4 有限元模拟结果与试验曲线对比分析第68-72页
    5.5 本章小结第72-73页
结论第73-75页
参考文献第75-80页
致谢第80页

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