摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
1.1 选题的背景及课题来源 | 第10-12页 |
1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 课题来源 | 第11-12页 |
1.2 研究的目的和意义 | 第12-14页 |
1.2.1 混凝土装配式住宅的类型及其缺陷 | 第12页 |
1.2.2 装配式钢结构住宅的类型及优势 | 第12-13页 |
1.2.3 选题的目的及意义 | 第13-14页 |
1.3 国内外装配式钢结构体系研究现状 | 第14-21页 |
1.3.1 国内研究现状 | 第14-19页 |
1.3.2 国外研究现状 | 第19-20页 |
1.3.3 当前研究存在的不足 | 第20-21页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第21-24页 |
2 墙板装配式钢结构体系介绍 | 第24-30页 |
2.1 墙板装配式钢结构体系概述 | 第24-26页 |
2.2 墙板装配式钢结构体系关键连接节点 | 第26-30页 |
2.2.1 柱与柱拼接节点 | 第26-27页 |
2.2.2 梁与套筒连接节点 | 第27页 |
2.2.3 墙体之间的连接节点 | 第27-30页 |
3 二维承重骨架抗震性能 ABAQUS 有限元研究 | 第30-52页 |
3.1 有限元分析的必要性及目标 | 第30页 |
3.2 有限元分析方法 | 第30-32页 |
3.2.1 有限元方法简介 | 第30页 |
3.2.2 有限元分析方法的理论基础 | 第30-32页 |
3.3 有限元分析软件 ABAQUS 简介 | 第32-33页 |
3.4 利用 ABAQUS 建立二维承重骨架模型 | 第33-41页 |
3.4.1 骨架模型的简化 | 第33-34页 |
3.4.2 模型设计 | 第34页 |
3.4.3 材料的力学性质 | 第34-37页 |
3.4.4 单元的选取及性质 | 第37-38页 |
3.4.5 几何模型的建立及网格划分 | 第38-39页 |
3.4.6 边界条件及荷载施加 | 第39-41页 |
3.5 有限元计算结果分析 | 第41-51页 |
3.5.1 滞回性能分析 | 第41-44页 |
3.5.2 骨架曲线分析 | 第44-46页 |
3.5.3 承载力退化 | 第46-48页 |
3.5.4 刚度退化 | 第48-49页 |
3.5.5 节点域应力分布及破坏模式分析 | 第49-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-52页 |
4 墙板装配式体系三维模型静力弹塑性抗震分析 | 第52-72页 |
4.1 抗震理论及设计方法 | 第52-57页 |
4.1.1 抗震理论的发展概述 | 第52-53页 |
4.1.2 抗震设计方法简介 | 第53-56页 |
4.1.3 基于性能的抗震设计方法 | 第56-57页 |
4.2 静力弹塑性抗震分析理论 | 第57-61页 |
4.2.1 静力弹塑性 pushover 分析法的基本原理 | 第57-58页 |
4.2.2 静力弹塑性分析的基本假定 | 第58-59页 |
4.2.3 水平荷载模式 | 第59-60页 |
4.2.4 静力弹塑性分析的基本步骤 | 第60页 |
4.2.5 静力弹塑性分析的优缺点 | 第60-61页 |
4.3 墙板装配式体系与纯钢框架静力弹塑性对比分析 | 第61-71页 |
4.3.1 本章静力弹塑性分析的目的 | 第61页 |
4.3.2 MIDAS/GEN 软件介绍 | 第61-62页 |
4.3.3 模型的基本参数 | 第62页 |
4.3.4 静力弹塑性分析前处理阶段 | 第62-66页 |
4.3.5 静力弹塑性分析在 MIDAS 中的实现(后处理) | 第66-67页 |
4.3.6 结果分析及性能评价 | 第67-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
5 华清集团办公楼试点工程介绍 | 第72-78页 |
5.1 华清集团办公楼简介 | 第72-73页 |
5.2 华清集团办公楼结构设计计算 | 第73-76页 |
5.2.1 MIDAS 模型的建立 | 第73-74页 |
5.2.2 参数及荷载输入 | 第74-75页 |
5.2.3 结果查看及优化分析 | 第75-76页 |
5.3 本章小结 | 第76-78页 |
6 结论和展望 | 第78-80页 |
6.1 结论 | 第78-79页 |
6.2 展望 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
攻读硕士学位期间科研、实习及获奖情况 | 第86页 |