摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 外露式柱脚的国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第14-18页 |
1.3 柱脚组件法研究现状 | 第18-21页 |
1.3.1 柱脚组件法概述 | 第18-20页 |
1.3.2 组件法的局限性 | 第20-21页 |
1.4 响应面法概述 | 第21-22页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 外露式铰接柱脚试验研究 | 第24-42页 |
2.1 试验概述与目的 | 第24页 |
2.2 试件设计与材性试验 | 第24-27页 |
2.3 试验装置及加载制度 | 第27-31页 |
2.3.1 试验装置 | 第27-29页 |
2.3.2 加载制度 | 第29页 |
2.3.3 测点布置 | 第29-31页 |
2.4 试验结果 | 第31-40页 |
2.4.1 破坏过程 | 第31-35页 |
2.4.2 抗弯承载力 | 第35-37页 |
2.4.3 抗弯刚度 | 第37-38页 |
2.4.4 延性性能 | 第38页 |
2.4.5 耗能能力 | 第38-40页 |
2.4.6 刚度退化 | 第40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 外露式铰接柱脚有限元分析 | 第42-53页 |
3.1 概述 | 第42页 |
3.2 本构关系及单元类型 | 第42-44页 |
3.2.1 本构关系 | 第42-43页 |
3.2.2 单元类型 | 第43-44页 |
3.3 接触关系及边界条件 | 第44-46页 |
3.3.1 接触关系 | 第44-45页 |
3.3.2 边界条件 | 第45-46页 |
3.4 有限元分析的试验验证 | 第46-50页 |
3.4.1 弯矩—转角曲线对比 | 第46-48页 |
3.4.2 承载力及刚度对比 | 第48页 |
3.4.3 破坏形态 | 第48-50页 |
3.5 基于有限元的参数化分析 | 第50-52页 |
3.6 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 T型件初始刚度分析 | 第53-69页 |
4.1 组件法T型件的局限性 | 第53-55页 |
4.2 有限元概率设计 | 第55-56页 |
4.3 MATLAB结合ANSYS参数灵敏度分析 | 第56-58页 |
4.3.1 基本过程 | 第56页 |
4.3.2 样本数据库构造 | 第56-58页 |
4.3.3 ANSYS有限元分析文件 | 第58页 |
4.4 拟合响应面公式 | 第58-59页 |
4.5 外露式铰接柱脚刚度计算 | 第59-68页 |
4.5.1 受压T型件刚度 | 第59-61页 |
4.5.2 受拉锚固螺栓刚度 | 第61-62页 |
4.5.3 受拉T型件刚度 | 第62-65页 |
4.5.4 柱脚刚度 | 第65-68页 |
4.6 本章小结 | 第68-69页 |
第五章 基于OpenSEES的半刚性钢框架动力时程分析 | 第69-81页 |
5.1 OpenSEES有限元建模概述 | 第69-73页 |
5.1.1 钢框架概况 | 第69-70页 |
5.1.2 本构关系 | 第70页 |
5.1.3 单元选择 | 第70-71页 |
5.1.4 节点本构 | 第71-72页 |
5.1.5 地震波的选取 | 第72页 |
5.1.6 求解控制 | 第72-73页 |
5.2 半刚性对钢框架动力性能的影响 | 第73-77页 |
5.2.1 半刚性对钢框架自振周期的影响 | 第73-75页 |
5.2.2 半刚性对钢框架顶层位移的影响 | 第75-77页 |
5.3 柱脚半刚性分类标准 | 第77-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
第六章 结论和展望 | 第81-83页 |
6.1 结论 | 第81页 |
6.2 展望 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
附件 | 第91页 |