1 绪论 | 第1-37页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 梁柱腹板连接的类型和设计规定 | 第14-17页 |
1.2.1 梁柱腹板连接构造方式 | 第14-15页 |
1.2.2 梁柱腹板连接刚性节点的设计规定 | 第15-17页 |
1.3 国内外梁柱腹板连接研究状况 | 第17-27页 |
1.3.1 梁柱腹板连接的试验研究 | 第17-21页 |
1.3.2 梁柱腹板连接的有限元分析 | 第21-22页 |
1.3.3 梁柱连接中接触问题的研究状况 | 第22-25页 |
1.3.4 国内外最新研究状况 | 第25-27页 |
1.4 本文的研究工作 | 第27-30页 |
1.4.1 梁柱腹板连接研究存在的问题 | 第27-28页 |
1.4.2 梁柱腹板连接的研究趋势 | 第28-29页 |
1.4.3 本文的主要研究内容及研究方法 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-37页 |
2 梁柱腹板连接有限元模型的建立及计算程序的选取 | 第37-55页 |
2.1 有限元方程的建立 | 第37-46页 |
2.1.1 弹塑性强化本构关系 | 第37-41页 |
2.1.2 几何非线性有限元方程 | 第41-43页 |
2.1.3 Kirchhoff应力与Cauchy应力的转换 | 第43页 |
2.1.4 接触问题的处理 | 第43-46页 |
2.1.5 有限元方程的求解 | 第46页 |
2.2 有限元程序的选取及有限元模拟的实现 | 第46-53页 |
2.2.1 有限元程序的选取 | 第46页 |
2.2.2 有限元模拟在程序中的实现 | 第46-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |
3 试验数据的选取及有限元方法的验证 | 第55-65页 |
3.1 单调加载试验验证 | 第55-57页 |
3.1.1 试验资料 | 第55-56页 |
3.1.2 有限元计算结果 | 第56-57页 |
3.1.3 结果比较 | 第57页 |
3.2 美国加州大学的循环加载试验验证 | 第57-61页 |
3.2.1 试验试件的选择 | 第57-59页 |
3.2.2 试验结果 | 第59-60页 |
3.2.3 循环加载的有限元结果及比较 | 第60-61页 |
3.3 弱梁连接循环加载试验验证 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
4 梁柱腹板连接循环荷载作用下滞回性能的有限元模拟 | 第65-112页 |
4.1 梁柱腹扳连接有限元模拟试件设计 | 第65-73页 |
4.1.1 试件材料参数的选取 | 第65页 |
4.1.2 试件参数设计 | 第65-72页 |
4.1.3 试件单元划分及求解控制 | 第72-73页 |
4.2 梁柱腹板连接循环荷载作用下的有限元计算结果及分析 | 第73-109页 |
4.2.1 BASE试件 | 第74-75页 |
4.2.2 TCF系列试件 | 第75-77页 |
4.2.3 WCF系列试件 | 第77-79页 |
4.2.4 DB系列试件 | 第79-82页 |
4.2.5 TBF系列试件 | 第82-84页 |
4.2.6 NC系列试件 | 第84-86页 |
4.2.7 CPL系列试件 | 第86-88页 |
4.2.8 FSCP系列试件 | 第88-90页 |
4.2.9 PT系列试件 | 第90-93页 |
4.2.10 UF系列试件 | 第93-95页 |
4.2.11 STRM系列试件 | 第95-97页 |
4.2.12 STRW系列试件 | 第97-100页 |
4.2.13 LB系列试件 | 第100-101页 |
4.2.14 CPT系列试件 | 第101-103页 |
4.2.15 HCW系列试件 | 第103-104页 |
4.2.16 SBW系列试件 | 第104-105页 |
4.2.17 DC系列试件 | 第105-108页 |
4.2.18 RBS系列试件 | 第108-109页 |
4.3 本章小结 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
5 梁柱腹板连接的受力性能分析 | 第112-165页 |
5.1 梁柱腹板连接节点的应力分析 | 第112-127页 |
5.1.1 翼缘对接焊缝的应力分析 | 第113-117页 |
5.1.2 剪切板(柱的竖向加劲肋)的应力分布 | 第117-119页 |
5.1.3 梁长度方向不同截面的应力分布 | 第119-121页 |
5.1.4 腹板扇形切角处梁截面的应力分布 | 第121-124页 |
5.1.5 节点域的柱翼缘应力分析 | 第124-127页 |
5.1.6 连接板的应力分布 | 第127页 |
5.2 各参数对梁柱腹板连接受力性能的影响分析 | 第127-160页 |
5.2.1 柱翼缘厚度(节点域厚度)的影响 | 第127-131页 |
5.2.2 柱翼缘宽度的影响 | 第131-135页 |
5.2.3 梁高度的影响 | 第135-136页 |
5.2.4 梁翼缘厚度的影响 | 第136-137页 |
5.2.5 柱轴压比的影响 | 第137-139页 |
5.2.6 连接板(柱横向加劲肋)伸出长度的影响 | 第139-140页 |
5.2.7 加劲肋的影响 | 第140-142页 |
5.2.8 高强螺栓预拉力的影响 | 第142-146页 |
5.2.9 构件接触面处理方法的影响 | 第146-148页 |
5.2.10 钢材强度的影响 | 第148-151页 |
5.2.11 焊缝强度的影响 | 第151页 |
5.2.12 梁跨度的影响 | 第151-153页 |
5.2.13 连接板厚度的影响 | 第153-155页 |
5.2.14 连接处梁腹板切角形状的影响 | 第155-157页 |
5.2.15 焊接衬板处理方法的影响 | 第157-158页 |
5.2.16 强轴方向弯曲的影响 | 第158-160页 |
5.3 弱梁连接的受力性能 | 第160-162页 |
5.4 本章小节 | 第162-164页 |
参考文献 | 第164-165页 |
6 结论和抗震设计建议 | 第165-172页 |
6.1 结论 | 第165-169页 |
6.2 设计建议 | 第169-170页 |
6.3 后继工作 | 第170-172页 |
致谢 | 第172-173页 |
攻读博士学位期间论文发表情况 | 第173-174页 |
附录 钢结构框架试设计(图) | 第174-180页 |