新型钢异形柱与梁柱节点受力性能研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 国内外钢异形柱的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.1 国外钢异形柱的研究现状 | 第9页 |
1.2.2 国内钢异形柱的研究现状 | 第9-10页 |
1.3 国内外半刚性连接节点研究现状 | 第10-14页 |
1.3.1 半刚性节点介绍 | 第11-12页 |
1.3.2 国外半刚性节点的研究现状 | 第12-13页 |
1.3.3 国内半刚性节点的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文研究内容和实际意义 | 第14-16页 |
1.4.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
第2章 新型钢异形柱及梁柱节点设计研究 | 第16-32页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 新型钢异形柱设计研究 | 第16-23页 |
2.2.1 新型钢异形柱的设计 | 第16-19页 |
2.2.2 新型钢异形柱的压弯受力计算 | 第19-23页 |
2.3 新型钢异形柱梁柱连接节点的设计研究 | 第23-30页 |
2.3.1 新型钢异形柱梁柱连接节点的设计 | 第23-24页 |
2.3.2 新型钢异形柱梁柱连接节点的计算 | 第24-30页 |
2.4 小结 | 第30-32页 |
第3章 新型钢异形柱压弯性能非线性有限元分析 | 第32-48页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 分析目的 | 第32页 |
3.3 模型设计 | 第32-33页 |
3.4 ANSYS有限元模型的建立 | 第33-36页 |
3.4.1 参数设计 | 第33-35页 |
3.4.2 模型建立 | 第35页 |
3.4.3 屈服准则 | 第35页 |
3.4.4 强化模型 | 第35页 |
3.4.5 单元选取 | 第35-36页 |
3.4.6 边界条件及加载求解 | 第36页 |
3.5 ANSYS有限元计算的相关结果 | 第36-45页 |
3.5.1 模型参数及有限元分析结果 | 第36-43页 |
3.5.2 有限元结果描述 | 第43-45页 |
3.6 小结 | 第45-48页 |
第4章 新型钢异形柱梁柱连接节点抗震试验研究 | 第48-74页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 试验目的和试验方法 | 第48-49页 |
4.2.1 试验目的 | 第48-49页 |
4.2.2 试验方法 | 第49页 |
4.3 试验设计 | 第49-73页 |
4.3.1 试件设计 | 第49-57页 |
4.3.2 试验装置、测点布置及加载方案 | 第57-63页 |
4.3.3 试验结果及分析 | 第63-73页 |
4.4 小结 | 第73-74页 |
第5章 新型钢异形柱梁柱连接节点有限元分析 | 第74-84页 |
5.1 引言 | 第74页 |
5.2 单元选取 | 第74-75页 |
5.3 材料本构关系 | 第75页 |
5.4 屈服准则 | 第75页 |
5.5 强化模型 | 第75-76页 |
5.6 分析模型的建立 | 第76-78页 |
5.7 有限元计算结果分析及与试验对比 | 第78-82页 |
5.8 小结 | 第82-84页 |
结论与展望 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术成果 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |