钢—混凝土组合梁与连续复合螺旋箍筋混凝土柱节点抗震性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·钢-混凝土组合梁的研究应用 | 第9-10页 |
·连续复合螺旋箍筋混凝土柱的研究应用 | 第10-12页 |
·螺旋箍筋在施工中的优点 | 第10-11页 |
·连续复合螺旋箍筋混凝土柱的研究概况 | 第11-12页 |
·节点的相关研究概况 | 第12-19页 |
·钢梁钢筋混凝土柱节点的研究概况 | 第12-17页 |
·组合梁混凝土柱节点的研究成果 | 第17-19页 |
·组合节点研究存在的问题 | 第19页 |
·本课题的提出 | 第19-20页 |
·本文的主要研究工作 | 第20-21页 |
第二章 节点有限元模型的建立 | 第21-40页 |
·节点的设计 | 第21-25页 |
·连接钢筋传力节点的试验研究概况 | 第21-23页 |
·本文节点的设计特点 | 第23页 |
·节点的模型设计尺寸 | 第23-25页 |
·钢筋混凝土结构非线性分析的意义 | 第25页 |
·ANSYS简介及应用 | 第25-29页 |
·ANSYS软件的特点 | 第26页 |
·塑性理论 | 第26-27页 |
·ANSYS塑性选项 | 第27-28页 |
·ANSYS用来校正非线性问题计算结果的方法 | 第28-29页 |
·收敛判别 | 第29页 |
·荷载步、子步、时间步 | 第29页 |
·混凝土的处理 | 第29-35页 |
·Solid65单元的特点 | 第29-30页 |
·混凝土裂缝的模拟 | 第30-32页 |
·混凝土的破坏准则 | 第32-33页 |
·混凝土的屈服准则 | 第33页 |
·混凝土的本构关系 | 第33-35页 |
·钢材的处理 | 第35-36页 |
·钢板及型钢单元选取 | 第35页 |
·钢筋的模拟 | 第35页 |
·钢材的本构关系和屈服准则 | 第35-36页 |
·钢板箍与柱面接触模拟 | 第36页 |
·节点有限元模型 | 第36-38页 |
·边界条件及加载 | 第36-37页 |
·模型建立方式及单元划分 | 第37页 |
·有限元模型 | 第37-38页 |
·计算收敛问题及处理方法 | 第38页 |
·小结 | 第38-40页 |
第三章 节点有限元计算结果分析 | 第40-60页 |
·连接钢筋传力节点的有限元分析 | 第40-54页 |
·节点混凝土的应力分析及裂缝开展 | 第40-41页 |
·钢板箍的受力分析 | 第41-43页 |
·节点区腹板的受力分析 | 第43-44页 |
·钢梁的受力分析 | 第44-45页 |
·伸入节点的翼缘的受力分析 | 第45页 |
·梁纵向钢筋及箍筋的受力分析 | 第45-46页 |
·节点区连接钢筋的受力分析 | 第46-49页 |
·节点的滞回曲线及骨架曲线 | 第49-50页 |
·节点混凝土强度对节点性能的影响 | 第50-52页 |
·钢板箍厚度对节点性能的影响 | 第52-53页 |
·钢梁钢材强度对节点性能的影响 | 第53-54页 |
·核心区削弱翼缘节点的有限元分析 | 第54-58页 |
·节点核心区混凝土及腹板的受力分析 | 第54-56页 |
·节点端板钢板箍的受力分析 | 第56-57页 |
·节点区钢梁翼缘受力分析 | 第57页 |
·节点的滞回曲线及骨架曲线 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-60页 |
第四章 节点设计方法的研究 | 第60-79页 |
·节点计算模式的探讨 | 第60-65页 |
·国内外对RCS节点受力模式的研究 | 第60-63页 |
·本文提出的受力模式及破坏过程 | 第63-65页 |
·国内外RCS节点受剪承载力计算公式的研究 | 第65-68页 |
·国外对RCS节点受剪承载力计算的研究 | 第65-67页 |
·我国学者提出的RCS节点受剪承载能力的计算公式 | 第67-68页 |
·节点的抗剪设计 | 第68-74页 |
·剪力设计值的计算 | 第68-70页 |
·节点受剪承载能力计算公式 | 第70-74页 |
·节点构造设计 | 第74-78页 |
·破坏控制 | 第74-76页 |
·钢板箍的设置 | 第76-77页 |
·组合梁翼缘板箍筋的设计 | 第77页 |
·连接钢筋和削弱翼缘的设计 | 第77-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
第五章 结论 | 第79-81页 |
·主要工作与结论 | 第79-80页 |
·有待进一步研究的问题 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-84页 |
附录 本文有限元计算所使用的材料参数 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
个人简介 | 第86页 |
在读期间发表的学术论文 | 第86页 |