摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题的研究背景 | 第10-13页 |
1.1.1 研究概况 | 第10-11页 |
1.1.2 钢结构梁柱节点的连接 | 第11-12页 |
1.1.3 仿古建筑钢结构双梁柱节点研究的必要性 | 第12-13页 |
1.2 钢结构梁柱节点国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.3 仿古建筑的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文的研究方法及内容 | 第17-18页 |
2 仿古建筑钢管柱-工字钢双梁节点低周反复加载试验 | 第18-44页 |
2.1 试验目的 | 第18页 |
2.2 试验设计与制作 | 第18-22页 |
2.3 试验装置和量测内容 | 第22-26页 |
2.3.1 试验装置 | 第22-23页 |
2.3.2 加载制度 | 第23页 |
2.3.3 量测内容及测点布置 | 第23-26页 |
2.4 材性试验 | 第26-27页 |
2.5 试件破坏全过程及破坏特征 | 第27-32页 |
2.5.1 试验全过程 | 第27-32页 |
2.5.2 试验破坏特征 | 第32页 |
2.6 试验结果分析 | 第32-43页 |
2.6.1 节点试件柱端荷载-位移滞回曲线 | 第33-34页 |
2.6.2 节点试件柱端荷载-位移骨架曲线 | 第34-35页 |
2.6.3 试件承载能力和位移分析 | 第35-37页 |
2.6.4 强度退化规律 | 第37-39页 |
2.6.5 刚度退化规律 | 第39-40页 |
2.6.6 节点延性系数 | 第40-41页 |
2.6.7 耗能分析 | 第41-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-44页 |
3 仿古建筑钢管柱-工字钢双梁节点试验与有限元对比分析 | 第44-56页 |
3.1 ABAQUS 有限元软件简介 | 第44页 |
3.2 有限元模型的建立 | 第44-48页 |
3.2.1 材料的本构模型 | 第45-46页 |
3.2.2 单元类型选取和网格划分 | 第46页 |
3.2.3 边界条件和加载方式 | 第46-48页 |
3.2.4 非线性方程的求解 | 第48页 |
3.3 有限元分析结果和试验结果的对比分析 | 第48-55页 |
3.3.1 试件变形图 | 第48-49页 |
3.3.2 试件应力云图 | 第49-51页 |
3.3.3 试件荷载-位移骨架曲线 | 第51-54页 |
3.3.4 核心区应力分析 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
4 仿古建筑钢管柱-工字钢双梁节点有限元参数分析 | 第56-75页 |
4.1 轴压比 | 第56-62页 |
4.1.1 骨架曲线对比分析 | 第56-59页 |
4.1.2 屈服荷载时试件的 Mises 应力分布图 | 第59页 |
4.1.3 屈服荷载时试件的核心区应力分析 | 第59-60页 |
4.1.4 极限荷载时试件的 Mises 应力分布图 | 第60-61页 |
4.1.5 极限荷载时试件的核心区应力分析 | 第61-62页 |
4.2 钢材的屈服强度 | 第62-68页 |
4.2.1 骨架曲线对比分析 | 第62-64页 |
4.2.2 屈服荷载时试件的 Mises 应力分布图 | 第64-65页 |
4.2.3 屈服荷载时试件的核心区应力分析 | 第65-66页 |
4.2.4 极限荷载时试件的 Mises 应力分布图 | 第66-67页 |
4.2.5 极限荷载时试件的核心区应力分析 | 第67-68页 |
4.3 节点域钢管壁厚 | 第68-74页 |
4.3.1 骨架曲线对比分析 | 第68-70页 |
4.3.2 屈服荷载时试件的 Mises 应力分布图 | 第70-71页 |
4.3.3 屈服荷载时试件的核心区应力分析 | 第71-72页 |
4.3.4 极限荷载时试件的 Mises 应力分布图 | 第72-73页 |
4.3.5 极限荷载时试件的核心区应力分析 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
5 结论与展望 | 第75-77页 |
5.1 本文的主要结论 | 第75-76页 |
5.2 展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
附录 | 第82页 |
附录一:攻读硕士学位期间的研究成果 | 第82页 |
附录二:硕士期间参与的主要科研项目 | 第82页 |
附录三:硕士期间主要获奖情况 | 第82页 |