致谢 | 第1-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
插图清单 | 第14-17页 |
插表清单 | 第17-18页 |
第1章 绪论 | 第18-25页 |
·研究背景 | 第18页 |
·半刚性组合节点试验研究现状 | 第18-20页 |
·H型钢柱与组合梁半刚性连接节点试验研究现状 | 第18-19页 |
·钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接节点试验研究现状 | 第19-20页 |
·半刚性组合节点理论研究现状 | 第20-22页 |
·H型钢柱与组合梁半刚性连接节点理论研究现状 | 第20-21页 |
·钢管混凝土柱与组合梁半刚性连接节点理论研究现状 | 第21-22页 |
·目的和意义 | 第22-23页 |
·研究主要内容 | 第23-25页 |
第2章 半刚性钢管混凝土组合节点拟动力试验 | 第25-57页 |
·引言 | 第25页 |
·试验目的 | 第25页 |
·拟动力试验简介 | 第25-27页 |
·拟动力试验的工作原理 | 第25-26页 |
·拟动力试验的实施过程 | 第26页 |
·拟动力的试验系统及加载设备 | 第26-27页 |
·拟动力试验的数值积分方法 | 第27页 |
·拟动力试验的误差及处理 | 第27页 |
·试验设计、制作和安装 | 第27-29页 |
·加载程序和加载仪器 | 第29-31页 |
·加载程序 | 第29页 |
·试验加载装置 | 第29-30页 |
·数据采集 | 第30-31页 |
·量测内容 | 第31-33页 |
·应变片布置 | 第31-33页 |
·位移计布置 | 第33页 |
·材性试验 | 第33-36页 |
·钢材的材性试验 | 第33-34页 |
·混凝土的材性试验 | 第34-35页 |
·螺栓的材性试验 | 第35-36页 |
·试验现象 | 第36-38页 |
·试件TFD2 | 第36页 |
·试件TED2 | 第36-38页 |
·试验结果与分析评价 | 第38-55页 |
·荷载-位移(P-△)关系滞回曲线 | 第38-41页 |
·荷载-位移(P-△)关系骨架曲线 | 第41-42页 |
·最大位移与最大加速度反应 | 第42-53页 |
·动力放大系数 | 第53页 |
·阻尼比 | 第53-54页 |
·刚度退化 | 第54-55页 |
·累积滞回耗能 | 第55页 |
·试验总结 | 第55-57页 |
第3章 半刚性钢管混凝土组合节点理论分析模型 | 第57-108页 |
·引言 | 第57页 |
·组合节点理论分析模型 | 第57-63页 |
·计算模型和基本假定 | 第57-58页 |
·静力荷载作用下材料本构关系模型 | 第58-61页 |
·单元选取和网格划分 | 第61-63页 |
·边界条件和加载模式 | 第63页 |
·非线性方程的求解方式 | 第63页 |
·静力试验验证 | 第63-71页 |
·纯钢节点静力试验验证 | 第63-67页 |
·组合节点静力试验验证 | 第67-71页 |
·平齐端板组合节点在负弯矩作用下的非线性全过程分析 | 第71-80页 |
·典型试件的选取 | 第71页 |
·应力发展宏观分析 | 第71-77页 |
·应力发展微观分析 | 第77-80页 |
·平齐端板组合节点在正弯矩作用下的非线性全过程分析 | 第80-89页 |
·典型试件的选取 | 第80页 |
·应力发展宏观分析 | 第80-87页 |
·应力发展微观分析 | 第87-89页 |
·外伸端板组合节点在负弯矩作用下的非线性全过程分析 | 第89-98页 |
·典型试件的选取 | 第89-90页 |
·应力发展宏观分析 | 第90-96页 |
·应力发展微观分析 | 第96-98页 |
·外伸端板组合节点在正弯矩作用下的非线性全过程分析 | 第98-107页 |
·典型试件的选取 | 第98-99页 |
·应力发展宏观分析 | 第99-104页 |
·应力发展微观分析 | 第104-107页 |
·小结 | 第107-108页 |
第4章 半刚性钢管混凝土组合节点静力性能的参数分析 | 第108-134页 |
·引言 | 第108页 |
·静力性能参数的设置 | 第108-109页 |
·负弯矩作用下平齐端板组合节点的静力性能参数模拟 | 第109-115页 |
·钢梁屈服强度(fy) | 第109-110页 |
·柱钢管壁钢材屈服强度(fy) | 第110页 |
·钢筋屈服强度(fy) | 第110页 |
·核心混凝土屈服强度(fcu) | 第110页 |
·楼板混凝土屈服强度(fcu) | 第110-111页 |
·楼板厚度(t) | 第111页 |
·楼板截面含钢率(αs) | 第111页 |
·柱长细比(λ) | 第111-112页 |
·柱截面含钢率(α) | 第112页 |
·梁柱线刚度比(ki) | 第112页 |
·梁柱截面屈服弯矩比(km) | 第112页 |
·端板厚度(tep) | 第112页 |
·螺栓直径(db) | 第112-113页 |
·轴压比(n) | 第113页 |
·螺栓预拉力(P) | 第113-115页 |
·正弯矩作用下平齐端板组合节点的静力性能参数模拟 | 第115-121页 |
·钢梁屈服强度(fy) | 第115-116页 |
·柱钢管壁钢材屈服强度(fy) | 第116页 |
·钢筋屈服强度(fy) | 第116页 |
·核心混凝土屈服强度(fcu) | 第116页 |
·楼板混凝土屈服强度(fcu) | 第116-117页 |
·楼板厚度(t) | 第117页 |
·楼板截面含钢率(αs) | 第117页 |
·柱长细比(λ) | 第117页 |
·柱截面含钢率(α) | 第117页 |
·梁柱线刚度比(ki) | 第117-118页 |
·梁柱截面屈服弯矩比(km) | 第118页 |
·端板厚度(tep) | 第118页 |
·螺栓直径(db) | 第118页 |
·轴压比(n) | 第118页 |
·螺栓预拉力(P) | 第118-121页 |
·负弯矩作用下外伸端板组合节点的静力性能参数模拟 | 第121-126页 |
·钢梁屈服强度(fy) | 第121页 |
·柱钢管壁钢材屈服强度(fy) | 第121页 |
·钢筋屈服强度(fy) | 第121-122页 |
·核心混凝土屈服强度(fcu) | 第122页 |
·楼板混凝土屈服强度(fcu) | 第122页 |
·楼板厚度(t) | 第122页 |
·楼板截面含钢率(αs) | 第122页 |
·柱长细比(λ) | 第122-123页 |
·柱截面含钢率(α) | 第123页 |
·梁柱线刚度比(ki) | 第123页 |
·梁柱截面屈服弯矩比(km) | 第123页 |
·端板厚度(tep) | 第123-124页 |
·螺栓直径(db) | 第124页 |
·轴压比(n) | 第124页 |
·螺栓预拉力(P) | 第124-126页 |
·正弯矩作用下外伸端板组合节点的静力性能参数模拟 | 第126-132页 |
·钢梁屈服强度(fy) | 第126-127页 |
·柱钢管壁钢材屈服强度(fy) | 第127页 |
·钢筋屈服强度(fy) | 第127页 |
·核心混凝土屈服强度(fcu) | 第127页 |
·楼板混凝土屈服强度(fcu) | 第127-128页 |
·楼板厚度(t) | 第128页 |
·楼板截面含钢率(αs) | 第128页 |
·柱长细比(λ) | 第128页 |
·柱截面含钢率(α) | 第128页 |
·梁柱线刚度比(ki) | 第128-129页 |
·梁柱截面屈服弯矩比(km) | 第129页 |
·端板厚度(tep) | 第129页 |
·螺栓直径(db) | 第129页 |
·轴压比(n) | 第129页 |
·螺栓预拉力(P) | 第129-132页 |
·小结 | 第132-134页 |
第5章 半刚性钢管混凝土组合节点滞回性能的参数分析 | 第134-154页 |
·引言 | 第134页 |
·低周反复荷载试验模型 | 第134-138页 |
·材料模型 | 第134-136页 |
·试验验证 | 第136-138页 |
·荷载-位移(P-Δ)关系滞回曲线的参数分析 | 第138-146页 |
·滞回性能参数的设置 | 第139页 |
·钢材屈服强度(fy) | 第139页 |
·钢筋屈服强度(fy) | 第139-140页 |
·核心混凝土强度(fcu) | 第140页 |
·楼板混凝土强度(fcu) | 第140页 |
·楼板截面含钢率(αs) | 第140-141页 |
·柱长细比(λ) | 第141页 |
·柱截面含钢率(α) | 第141页 |
·梁柱线刚度比(ki) | 第141页 |
·梁柱截面屈服弯矩比(km) | 第141-142页 |
·螺栓长度锚固系数(α1) | 第142页 |
·轴压比(n) | 第142-143页 |
·螺栓预拉力(P) | 第143-146页 |
·耗能 | 第146-148页 |
·静力性能与滞回性能比较 | 第148-153页 |
·极限承载力 | 第148-150页 |
·弹性刚度 | 第150-153页 |
·小结 | 第153-154页 |
第6章 结论与建议 | 第154-156页 |
·结论 | 第154-155页 |
·建议 | 第155-156页 |
参考文献 | 第156-161页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第161-162页 |