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横置蜂窝形截面钢板剪力墙的性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 概述第9-19页
    1.1 背景和意义第9-10页
    1.2 研究历史及现状第10-15页
        1.2.1 国外研究状况第10-13页
        1.2.2 国内研究状况第13-15页
    1.3 研究内容和方法第15-19页
        1.3.1 横置蜂窝形截面钢板剪力墙的提出第15-17页
        1.3.2 研究内容及研究方法第17-19页
2 非线性有限元理论及计算方法验证第19-37页
    2.1 非线性有限元基本理论第19-24页
        2.1.1 几何非线性第19-21页
        2.1.2 材料的非线性第21-23页
        2.1.3 非线性方程组的数值解法第23-24页
    2.2 建立有限元计算模型第24-29页
        2.2.1 模型几何尺寸及参数第25-26页
        2.2.2 ANSYS 模型单元类型第26-27页
        2.2.3 有限元模型的建立第27-29页
    2.3 单调加载的有限元分析验证第29-33页
        2.3.1 单调加载有限元分析步骤第29页
        2.3.2 有限元分析过程及结果描述第29-31页
        2.3.3 与试验结果的对比第31-33页
    2.4 循环加载的有限元分析第33-34页
    2.5 本章小结第34-37页
3 弹性屈曲分析第37-49页
    3.1 分析模型的建立第37-38页
    3.2 弹性屈曲分析第38-42页
        3.2.1 宽高比的影响第39页
        3.2.2 高厚比的影响第39-40页
        3.2.3 波峰(波谷)段长度的影响第40页
        3.2.4 斜长度段的影响第40-41页
        3.2.5 波高的影响第41-42页
    3.3 屈曲模态第42-45页
    3.4 与平钢板剪力墙及竖置蜂窝形截面钢板剪力墙的比较第45-46页
    3.5 本章小结第46-49页
4 弹塑性屈曲分析第49-61页
    4.1 分析模型的建立第49-50页
    4.2 单调位移加载性能分析第50-53页
        4.2.1 应力的发展第50-53页
        4.2.2 平面外变形的发展第53页
    4.3 内填钢板宽高比的影响第53-54页
    4.4 内填钢板高厚比的影响第54-55页
    4.5 波峰(波谷)段长度的影响第55-56页
    4.6 斜长度段的影响第56页
    4.7 波高的影响第56-57页
    4.8 柱子轴力的影响第57-58页
    4.9 与平钢板剪力墙及竖置蜂窝形截面钢板剪力墙的比较第58-59页
    4.10 本章小结第59-61页
5 滞回性能分析第61-73页
    5.1 分析模型和加载历程第61-62页
    5.2 宽高比对滞回曲线的影响第62-66页
        5.2.1 滞回曲线第62-63页
        5.2.2 骨架曲线第63页
        5.2.3 能量耗散系数第63-65页
        5.2.4 延性分析第65-66页
    5.3 高厚比对滞回曲线的影响第66-70页
        5.3.1 滞回曲线第66-67页
        5.3.2 骨架曲线第67-68页
        5.3.3 能量耗散系数第68-69页
        5.3.4 延性分析第69-70页
    5.4 滞回荷载作用下变形图第70-71页
    5.5 本章小结第71-73页
6 结论与展望第73-75页
    6.1 结论第73-74页
    6.2 展望第74-75页
致谢第75-77页
参考文献第77-81页
攻读硕士学位期间论文发表第81页

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