摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10-11页 |
1.2 榫卯节点 | 第11-17页 |
1.2.1 榫卯节点的起源和发展 | 第11-12页 |
1.2.2 榫卯节点的种类 | 第12-14页 |
1.2.3 榫卯节点的受力特点和破坏形式 | 第14-17页 |
1.3 古建筑木结构的研究现状 | 第17-21页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第17-19页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第19-21页 |
1.4 本文的研究目的和研究内容 | 第21-24页 |
1.4.1 研究目的 | 第21-22页 |
1.4.2 研究内容 | 第22-24页 |
1.5 本章小结 | 第24-26页 |
第二章 木材的材性总结 | 第26-40页 |
2.1 常见的木材缺陷及损伤 | 第26-30页 |
2.1.1 木材易于糟朽 | 第27-28页 |
2.1.2 木材易遭虫蛀 | 第28-29页 |
2.1.3 木材易于开裂 | 第29-30页 |
2.1.4 木材易产生应力松弛和蠕变 | 第30页 |
2.1.5 木材易毁于火 | 第30页 |
2.2 木材的构造 | 第30-32页 |
2.2.1 宏观构造 | 第31页 |
2.2.2 微观构造 | 第31-32页 |
2.3 木材的力学性质 | 第32-36页 |
2.3.1 木材的正交各向异性 | 第32-33页 |
2.3.2 应力-应变关系 | 第33-36页 |
2.4 木材弹塑性本构模型 | 第36-39页 |
2.4.1 木材弹性阶段本构方程 | 第37页 |
2.4.2 强度准则 | 第37-38页 |
2.4.3 简化本构模型 | 第38-39页 |
2.5 本章小结 | 第39-40页 |
第三章 有限元模型参数的选取及加载方案 | 第40-52页 |
3.1 材等介绍以及模型几何尺寸的确定 | 第40-46页 |
3.1.1 材分制介绍 | 第40-43页 |
3.1.2 木构架模型尺寸的确定 | 第43-46页 |
3.2 有限元模型相关参数的选取 | 第46-48页 |
3.2.1 弹性常数的选定 | 第46页 |
3.2.2 接触摩擦参数的确定 | 第46页 |
3.2.3 边界条件及约束的设置 | 第46-47页 |
3.2.4 模型网格的划分及单元的选取 | 第47-48页 |
3.3 木构架加载方案 | 第48-50页 |
3.3.1 竖向配重的选定及加载方式 | 第48-49页 |
3.3.2 水平荷载的选定及加载方式 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 不同燕尾榫节点缝隙的木构架有限元模拟结果分析对比 | 第52-82页 |
4.1 八等材木构架中燕尾榫缝隙的设置 | 第52页 |
4.2 燕尾榫木构架在不同竖向配重下的水平往复加载结果及分析 | 第52-68页 |
4.2.1 无缝燕尾榫木构架 | 第52-62页 |
4.2.2 端缝燕尾榫木构架 | 第62-64页 |
4.2.3 侧缝燕尾榫木构架 | 第64-66页 |
4.2.4 端侧缝燕尾榫木构架 | 第66-68页 |
4.3 相同竖向配重作用下的不同缝隙燕尾榫木构架性能分析 | 第68-74页 |
4.3.1 P—△滞回曲线 | 第68-70页 |
4.3.2 骨架曲线 | 第70-71页 |
4.3.3 摩擦耗能曲线 | 第71-72页 |
4.3.4 燕尾榫水平拔榫量 | 第72-74页 |
4.4 燕尾榫缝隙修缮后的性能 | 第74-79页 |
4.4.1 缝隙填补方法 | 第74-75页 |
4.4.2 缝隙填补前后性能对比 | 第75-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-82页 |
第五章 木材糟朽对木构架性能的影响 | 第82-90页 |
5.1 木材糟朽在ABAQUS中的实现 | 第82页 |
5.2 不同竖向配重下糟朽木构架模型性能对比分析 | 第82-84页 |
5.3 相同竖向配重下糟朽对木构架性能的影响 | 第84-89页 |
5.3.1 P—△滞回曲线 | 第84-85页 |
5.3.2 骨架曲线 | 第85-86页 |
5.3.3 摩擦耗能曲线 | 第86-87页 |
5.3.4 燕尾榫水平拔榫量 | 第87-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-90页 |
第六章 结论与展望 | 第90-92页 |
6.1 结论 | 第90-91页 |
6.2 展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-98页 |
致谢 | 第98-100页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第100页 |