摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-13页 |
1.1.1 屈曲约束构件简介 | 第9-10页 |
1.1.2 工程应用 | 第10-13页 |
1.2 研究现状 | 第13-19页 |
1.3 本文研究内容和研究方法 | 第19-23页 |
1.3.1 研究内容 | 第19-22页 |
1.3.2 研究方法 | 第22-23页 |
第2章 预应力索撑型屈曲约束构件的弹性屈曲性能 | 第23-42页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 预应力索撑型屈曲约束构件弹性屈曲荷载的平衡法推导 | 第23-34页 |
2.2.1 等效约束弹簧刚度 | 第24-28页 |
2.2.2 弹性屈曲荷载 | 第28-30页 |
2.2.3 假定撑杆无限刚性 | 第30页 |
2.2.4 考虑撑杆弯曲变形 | 第30-31页 |
2.2.5 弹性屈曲荷载公式 | 第31-34页 |
2.3 单波屈曲模态下弹性屈曲荷载的能量法求解 | 第34-38页 |
2.4 钢拉杆初始预张力对弹性屈曲荷载的影响 | 第38-39页 |
2.5 索撑体系几何参数对弹性屈曲荷载的影响 | 第39-41页 |
2.5.1 撑杆高度的影响 | 第39-40页 |
2.5.2 钢拉杆直径的影响 | 第40-41页 |
2.6 结论 | 第41-42页 |
第3章 约束比门槛值设计方法 | 第42-94页 |
3.1 单波对称失稳时的约束比门槛值 | 第43-61页 |
3.1.1 单波对称失稳时的变形函数 | 第44-45页 |
3.1.2 单波对称失稳时的约束比门槛值 | 第45-49页 |
3.1.3 初始预张力对PCS-BRB轴压性能的影响 | 第49-61页 |
3.2 双波反对称失稳时的约束比门槛值 | 第61-67页 |
3.2.1 双波反对称失稳下的变形函数 | 第61-62页 |
3.2.2 双波反对称失稳时的约束比门槛值 | 第62-64页 |
3.2.3 初始预张力对PCS-BRB轴压性能的影响 | 第64-67页 |
3.3 非对称几何缺陷对约束比门槛值的影响 | 第67-84页 |
3.3.1 整体初始几何缺陷 | 第67-69页 |
3.3.2 初始缺陷类型对PCS-BRB轴压性能的影响 | 第69-73页 |
3.3.3 初始预张力对PCS-BRB轴压性能的影响 | 第73-76页 |
3.3.4 初始缺陷幅值对PCS-BRB轴压性能的影响 | 第76-84页 |
3.4 满足滞回耗能要求的约束比门槛值 | 第84-92页 |
3.5 结论 | 第92-94页 |
第4章 初始预张力设计方法 | 第94-108页 |
4.1 引言 | 第94-95页 |
4.2 最小预张力设计方法 | 第95-102页 |
4.2.1 影响最小预张力值的参数分析 | 第95-97页 |
4.2.2 假定内核弹性的最小预张力值 | 第97-98页 |
4.2.3 忽略内核构件抗弯刚度贡献的最小预张力值 | 第98-99页 |
4.2.4 有限元验证 | 第99-102页 |
4.3 最优预张力设计方法 | 第102-106页 |
4.4 结论 | 第106-108页 |
第5章 预应力索撑型屈曲约束构件的试验研究 | 第108-152页 |
5.1 引言 | 第108-109页 |
5.2 PCS-BRB的试件设计 | 第109-124页 |
5.2.1 试验构件的加载制度 | 第109-110页 |
5.2.2 试件设计 | 第110-122页 |
5.2.3 内核端部内加强 | 第122-124页 |
5.3 试件材性 | 第124-125页 |
5.4 单横隔索撑型屈曲约束构件 | 第125-138页 |
5.4.1 测试方案 | 第125-128页 |
5.4.2 加载制度 | 第128页 |
5.4.3 试验结果与分析 | 第128-138页 |
5.5 双横隔索撑型屈曲约束构件 | 第138-150页 |
5.5.1 测试方案 | 第138-139页 |
5.5.2 试验结果与分析 | 第139-150页 |
5.6 结论 | 第150-152页 |
第6章 结论与展望 | 第152-155页 |
6.1 结论 | 第152-154页 |
6.2 展望 | 第154-155页 |
参考文献 | 第155-159页 |
致谢 | 第159-161页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第161页 |