摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-19页 |
1.1 课题研究的背景 | 第13-14页 |
1.2 钢骨混凝土柱国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.1 国外钢骨混凝土柱研究现状 | 第14页 |
1.2.2 国内钢骨混凝土柱研究现状 | 第14-15页 |
1.3 钢管混凝土柱国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.3.1 国外钢管混凝土柱的研究现状 | 第15页 |
1.3.2 国内钢管混凝土柱的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 钢骨-钢管混凝土组合柱 | 第16-17页 |
1.4.1 钢骨-钢管混凝土组合柱的概念 | 第16页 |
1.4.2 钢骨-钢管混凝土组合柱的研究状况 | 第16-17页 |
1.4.3 钢骨-钢管混凝土组合柱框架静力和动力弹塑性研究 | 第17页 |
1.5 本课题主要研究工作 | 第17-19页 |
1.5.1 本课题主要研究目的 | 第17-18页 |
1.5.2 本课题主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 有限元分析理论与弹塑性理论 | 第19-37页 |
2.1 有限单元法 | 第19页 |
2.2 通用有限元分析软件ABAQUS | 第19-20页 |
2.2.1 有限元分析软件ABAQUS/CAE模块介绍 | 第19页 |
2.2.2 有限元分析软件ABAQUS分析步骤 | 第19-20页 |
2.3 材料本构关系的选取 | 第20-22页 |
2.3.1 混凝土本构关系 | 第20-21页 |
2.3.2 钢材本构关系 | 第21-22页 |
2.4 单元选取及模型的建立 | 第22页 |
2.5 相互作用约束及加载 | 第22-23页 |
2.6 单元网格的划分 | 第23-24页 |
2.7 钢骨-钢管混凝土组合柱有限元模型的验证 | 第24-28页 |
2.7.1 不同钢骨含钢率下试验对比 | 第24-26页 |
2.7.2 不同柱高度下的试验对比 | 第26-28页 |
2.8 现阶段抗震设计理论 | 第28-29页 |
2.9 结构抗震分析基本理论 | 第29-35页 |
2.9.1 静力弹塑性分析法 | 第29-34页 |
2.9.2 弹塑性时程分析法 | 第34-35页 |
2.10 本章小结 | 第35-37页 |
第三章 钢骨-钢管混凝土组合柱非线性有限元研究 | 第37-47页 |
3.1 有限元模型的建立 | 第37-38页 |
3.2 有限元结果及分析 | 第38-41页 |
3.2.1 钢骨-钢管混凝土组合柱各部件破坏分析 | 第38-40页 |
3.2.2 钢骨-钢管混凝土组合柱全过程受力分析 | 第40-41页 |
3.3 不同参数下构件的分析 | 第41-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 钢骨-钢管混凝土组合柱框架结构静力及动力弹塑性分析 | 第47-67页 |
4.1 MIDAS/GEN软件介绍及有限元弹塑性分析 | 第47页 |
4.1.1 MIDAS/GEN软件介绍 | 第47页 |
4.1.2 MIDAS/GEN软件建模步骤 | 第47页 |
4.2 有限元建模的建立 | 第47-50页 |
4.2.1 MIDAS/GEN静力弹塑性分析方法理论 | 第47-48页 |
4.2.2 弹塑性分析模型建立的原理 | 第48页 |
4.2.3 模型概况 | 第48-50页 |
4.2.4 参数设定 | 第50页 |
4.3 静力结果分析 | 第50-52页 |
4.3.1 结构周期与阵型 | 第50-51页 |
4.3.2 结构侧向位移 | 第51-52页 |
4.4 静力弹塑性分析方法 | 第52-60页 |
4.4.1 性能点的确定 | 第52-53页 |
4.4.2 层间位移角、层位移及层剪力 | 第53-56页 |
4.4.3 出铰情况 | 第56-60页 |
4.5 MIDAS/GEN非线性动力弹塑性时程分析 | 第60-65页 |
4.5.1 动力弹塑性时程分析法 | 第60页 |
4.5.2 模型的建立及分析步骤的确立 | 第60页 |
4.5.3 地震波的选取 | 第60-62页 |
4.5.4 动力时程计算结果分析 | 第62-65页 |
4.6 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
作者简介 | 第73页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第73-75页 |
致谢 | 第75页 |