摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第14-20页 |
1.2.1 中心支撑钢框架的相关研究 | 第14-16页 |
1.2.2 PEC组合柱的相关研究 | 第16-18页 |
1.2.3 防屈曲支撑的相关研究 | 第18-20页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第20-22页 |
1.3.1 研究内容 | 第20页 |
1.3.2 研究思路及技术路线 | 第20-21页 |
1.3.3 课题创新性 | 第21-22页 |
第2章 带PEC柱防屈曲中心支撑钢框架的基本理论 | 第22-32页 |
2.1 中心支撑钢框架基本研究理论 | 第22-25页 |
2.1.1 中心支撑钢框架结构受力特点和破坏机理 | 第22-23页 |
2.1.2 中心支撑钢框架结构的不同支撑形式 | 第23页 |
2.1.3 中心支撑杆件的长细比限值和受压承载力计算 | 第23-25页 |
2.2 PEC组合柱基本研究理论 | 第25-28页 |
2.2.1 钢-混凝土组合结构类型及理论 | 第25-26页 |
2.2.2 钢-混凝土组合柱轴心承载能力计算 | 第26-28页 |
2.3 防屈曲支撑基本研究理论 | 第28-32页 |
2.3.1 防屈曲支撑的基本构造 | 第28-29页 |
2.3.2 带接触环的双钢管防屈曲支撑的基本性能 | 第29-32页 |
第3章 带PEC柱防屈曲中心支撑钢框架的有限元分析 | 第32-53页 |
3.1 有限元模型建立 | 第32-36页 |
3.1.1 试件几何参数的确定 | 第32-33页 |
3.1.2 模型建立 | 第33页 |
3.1.3 材料的本构模型 | 第33-35页 |
3.1.4 相互作用和边界约束 | 第35页 |
3.1.5 加载方式和网格划分 | 第35-36页 |
3.2 单向荷载作用下的分析 | 第36-44页 |
3.2.1 承载能力 | 第38-39页 |
3.2.2 初始刚度 | 第39-40页 |
3.2.3 延性分析 | 第40页 |
3.2.4 应力分布与破坏分析 | 第40-44页 |
3.3 循环荷载作用下的分析 | 第44-51页 |
3.3.1 滞回曲线 | 第44-47页 |
3.3.2 骨架曲线 | 第47-48页 |
3.3.3 刚度退化曲线 | 第48-49页 |
3.3.4 应力分布与变形分析 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 带PEC柱防屈曲中心支撑钢框架的试验研究 | 第53-86页 |
4.1 试验概述 | 第53-55页 |
4.1.1 PEC组合柱相关试验总结 | 第53页 |
4.1.2 试验目的 | 第53-54页 |
4.1.3 试验方法 | 第54-55页 |
4.2 试件设计 | 第55-60页 |
4.2.1 试件整体设计参数 | 第55-56页 |
4.2.2 PEC柱 | 第56-57页 |
4.2.3 框架梁 | 第57页 |
4.2.4 其他构造设计 | 第57-60页 |
4.3 试件加工制作与验收 | 第60-62页 |
4.3.1 防屈曲支撑 | 第60页 |
4.3.2 试件加工制作 | 第60-62页 |
4.3.3 验收与缺陷记录 | 第62页 |
4.4 材性试验 | 第62-63页 |
4.4.1 钢材 | 第62-63页 |
4.4.2 混凝土 | 第63页 |
4.5 加载方案设计 | 第63-65页 |
4.5.1 加载方案 | 第63-64页 |
4.5.2 水平加载装置 | 第64页 |
4.5.3 侧向约束支撑 | 第64-65页 |
4.5.4 加载制度 | 第65页 |
4.6 数据采集方案设计 | 第65-68页 |
4.6.1 应变测点布置 | 第66-67页 |
4.6.2 位移测点布置 | 第67-68页 |
4.7 试验过程及现象 | 第68-72页 |
4.8 试验结果分析 | 第72-82页 |
4.8.1 滞回曲线 | 第72-75页 |
4.8.2 耗能性能 | 第75-76页 |
4.8.3 骨架曲线和刚度退化曲线 | 第76-77页 |
4.8.4 应力分布与变形分析 | 第77-82页 |
4.9 试验结果与数值模拟结果对比 | 第82-85页 |
4.10 本章小结 | 第85-86页 |
结论和展望 | 第86-88页 |
结论 | 第86-87页 |
展望 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第94页 |