装配式钢结构法兰外环板式节点抗震性能试验及受力机理研究
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 选题背景 | 第12-13页 |
1.2 梁柱节点的发展历史 | 第13-15页 |
1.2.1 钢结构梁柱节点的发展历史 | 第13-14页 |
1.2.2 外环板节点研究现状 | 第14-15页 |
1.3 装配式建筑国内外研究现状 | 第15-18页 |
1.3.1 美国装配式建筑 | 第16页 |
1.3.2 德国装配式建筑 | 第16页 |
1.3.3 日本装配式建筑 | 第16-17页 |
1.3.4 中国装配式建筑 | 第17-18页 |
1.3.5 国内外现阶段装配式节点形式 | 第18页 |
1.4 本文研究内容 | 第18-19页 |
1.5 课题来源 | 第19-20页 |
第二章 法兰外环板式节点研究现状 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 法兰外环板式节点介绍 | 第20-24页 |
2.2.1 构思思路 | 第21页 |
2.2.2 装配流程 | 第21-22页 |
2.2.3 设计方法 | 第22-24页 |
2.3 研究方法 | 第24-30页 |
2.3.1 试验研究 | 第24-25页 |
2.3.2 有限元模拟分析 | 第25页 |
2.3.3 理论分析基础 | 第25-30页 |
2.3.3.1 节点的半刚性 | 第25-27页 |
2.3.3.2 组件法 | 第27页 |
2.3.3.3 Bouc-Wen模型 | 第27-28页 |
2.3.3.4 塑性铰线理论 | 第28-29页 |
2.3.3.5 节点域柱壁破坏模式 | 第29-30页 |
第三章 试验设计 | 第30-44页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 试验目的 | 第30-31页 |
3.3 试件设计与制作 | 第31-36页 |
3.4 材料力学性能指标 | 第36-38页 |
3.4.1 钢材 | 第36-37页 |
3.4.2 混凝土 | 第37-38页 |
3.5 试验装置及加载方案 | 第38-43页 |
3.5.1 加载装置 | 第38-40页 |
3.5.2 加载制度 | 第40-41页 |
3.5.3 量测内容及测点方案 | 第41-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
第四章 试验结果分析 | 第44-68页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 试验现象 | 第44-52页 |
4.3 破坏模式及其分析 | 第52-56页 |
4.3.1 法兰外环板式节点的宏观破坏模式 | 第52-53页 |
4.3.2 各组试件试验现象对比及分析 | 第53-56页 |
4.4 试验数据及分析 | 第56-66页 |
4.4.1 弯矩-转角滞回曲线 | 第56-58页 |
4.4.2 弯矩-转角骨架曲线 | 第58-60页 |
4.4.3 刚度退化 | 第60-62页 |
4.4.4 应变分析 | 第62-64页 |
4.4.5 延性性能 | 第64-65页 |
4.4.6 耗能能力 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 法兰外环板式节点有限元分析及恢复力模型 | 第68-78页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 Bouc-Wen模型 | 第68-72页 |
5.2.1 Bouc-Wen模型理论 | 第68-70页 |
5.2.2 Bouc-Wen模型拟合 | 第70-72页 |
5.3 有限元软件分析 | 第72-77页 |
5.3.1 有限元模型建立 | 第73-76页 |
5.3.2 有限元分析结果 | 第76-77页 |
5.3.2.1 破坏模式 | 第76-77页 |
5.3.2.2 滞回曲线 | 第77页 |
5.4 本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
6.1 主要结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录A:攻读硕士学位期间发表论文 | 第86页 |
附录B:攻读硕士学位期间科研项目 | 第86页 |
附录C:攻读硕士学位期间所获奖项 | 第86页 |
附录D:攻读硕士学位期间科研成果 | 第86页 |