摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 研究背景 | 第9-13页 |
1.2.1 钢管混凝土特点 | 第9-12页 |
1.2.2 钢管混凝土的发展与应用 | 第12-13页 |
1.3 研究意义 | 第13-14页 |
1.4 钢管混凝土节点研究现状 | 第14-21页 |
1.4.1 钢框架梁柱节点 | 第14-19页 |
1.4.2 钢管混凝土梁柱节点 | 第19-21页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第21-23页 |
第2章 有限元基本理论和节点模型建立 | 第23-37页 |
2.1 有限元分析 | 第23页 |
2.2 工程结构的非线性分析 | 第23-24页 |
2.2.1 几何非线性有限元理论 | 第23-24页 |
2.2.2 塑性有限元理论 | 第24页 |
2.3 方钢管混凝土柱-H钢梁节点有限元模型建立 | 第24-32页 |
2.3.1 几何模型 | 第25-26页 |
2.3.2 单元类型 | 第26-27页 |
2.3.3 网格划分 | 第27-28页 |
2.3.4 材料本构模型 | 第28-30页 |
2.3.5 材料的接触 | 第30-31页 |
2.3.6 边界条件的定义及加载 | 第31-32页 |
2.4 有限元模型与试验验证 | 第32-37页 |
2.4.1 参考试验 | 第32-34页 |
2.4.2 ABAQUS模型 | 第34页 |
2.4.3 有限元分析结果与试验结果对比 | 第34-37页 |
第3章 腹板开孔节点受力分析 | 第37-45页 |
3.1 低周循环加载下的受力性能 | 第37-41页 |
3.1.1 节点的应力、变形及其破坏形态 | 第37-40页 |
3.1.2 内隔板和柱内混凝土的应力及变形 | 第40-41页 |
3.2 低周循环加载下的抗震性能 | 第41-44页 |
3.2.1 滞回曲线的分析 | 第41-42页 |
3.2.2 骨架曲线 | 第42-43页 |
3.2.3 等效粘滞阻尼系数 | 第43-44页 |
3.3 本章小节 | 第44-45页 |
第4章 腹板开孔节点变参数分析 | 第45-60页 |
4.1 腹板开孔削弱型方钢管混凝土-H型钢梁节点试件变参数设计 | 第45页 |
4.2 腹板孔洞中心距柱的距离L对节点连接性能的影响分析 | 第45-52页 |
4.2.1 关于塑性铰形成的应力云图分析 | 第45-48页 |
4.2.2 滞回曲线和骨架曲线的分析 | 第48-50页 |
4.2.3 节点耗能能力分析 | 第50-51页 |
4.2.4 节点承载力分析 | 第51-52页 |
4.3 腹板孔洞大小R对节点连接性能的影响分析 | 第52-58页 |
4.3.1 关于塑性铰形成的应力云图分析 | 第52-54页 |
4.3.2 滞回曲线和骨架曲线的分析 | 第54-56页 |
4.3.3 节点耗能能力分析 | 第56-57页 |
4.3.4 节点承载力分析 | 第57-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
结论与展望 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
作者简介 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和科研成果 | 第67-68页 |