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用于自复位结构体系的单个蝴蝶形钢板剪力墙的试验研究

摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-21页
    1.1 研究背景第12页
    1.2 自复位结构的概念第12-13页
    1.3 新型自复位节点研究现状第13-16页
    1.4 自复位钢框架及结构体系的研究第16-17页
    1.5 钢板剪力墙第17-18页
    1.6 钢板剪力墙自复位结构研究现状第18-19页
    1.7 前人研究的不足第19-20页
    1.8 本文研究的内容第20-21页
第二章 内嵌单个蝴蝶形加劲钢板剪力墙自复位结构体系的试验研究第21-47页
    2.1 试验概述第21-32页
        2.1.1 钢框架试件设计第21-22页
        2.1.2 节点域的设计第22-23页
        2.1.3 试件的加工第23页
        2.1.4 材性试验第23-27页
        2.1.5 应变片和位移计布置第27-31页
        2.1.6 试验的装配第31-32页
    2.2 空框架试验研究第32-36页
        2.2.1 试验加载方案第32-33页
        2.2.2 空框架试验过程第33页
        2.2.3 数据处理第33-35页
        2.2.4 空框架试验结论第35-36页
    2.3 内嵌单个蝴蝶形加劲钢板剪力墙自复位结构试验研究第36-45页
        2.3.1 试验的加载方案第36页
        2.3.2 试验过程第36-39页
        2.3.3 数据处理第39-45页
        2.3.4 试验结论第45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 单个蝴蝶形加劲钢板剪力墙试验研究第47-56页
    3.1 试验目的第47页
    3.2 试件的设计第47-48页
    3.3 加载方案第48-50页
    3.4 试验的结果第50-55页
        3.4.1 试验现象第50-51页
        3.4.2 滞回曲线第51-52页
        3.4.3 骨架曲线第52-53页
        3.4.4 刚度退化第53-54页
        3.4.5 承载力退化第54页
        3.4.6 耗能能力第54-55页
        3.4.7 板的面外变形第55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 有限元数值模拟方法的验证第56-62页
    4.1 有限元软件的选择第56页
    4.2 有限元软件的建模和求解过程第56-57页
    4.3 单个蝴蝶形加劲钢板有限元验证第57-59页
    4.4 自复位空框架结构的有限元验证第59-60页
    4.5 内嵌单个蝴蝶形钢板的自复位钢框架有限元模拟验证第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 将单个加劲钢板嵌入自复位钢框架中的参数分析第62-72页
    5.1 试件的改进及其有限元模拟第62页
    5.2 T系列试件研究第62-66页
        5.2.1 滞回曲线和骨架曲线第63-64页
        5.2.2 刚度退化和承载力退化第64页
        5.2.3 结构体系的耗能第64-65页
        5.2.4 结构的复位性能第65-66页
        5.2.5 结构的面外变形和应力图第66页
    5.3 H系列试件研究第66-71页
        5.3.1 滞回曲线和骨架曲线第67-68页
        5.3.2 刚度退化和承载力退化第68-69页
        5.3.3 结构体系的耗能第69页
        5.3.4 结构的复位性能第69-70页
        5.3.5 结构的面外变形和应力图第70-71页
    5.4 本章小结第71-72页
第六章 结论与展望第72-74页
    6.1 结论第72页
    6.2 展望第72-74页
参考文献第74-77页
附录第77-81页
致谢第81-82页
作者简介第82页
攻读硕士期间论文发表情况第82页

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