摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景 | 第10-14页 |
1.1.1 木结构建筑的发展 | 第10-13页 |
1.1.2 古建筑木结构的特点 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国外研究现状 | 第15-16页 |
1.2.3 小结 | 第16页 |
1.3 选题的目的及本本文主要研究内容 | 第16-20页 |
1.3.1 选题的目的 | 第16-17页 |
1.3.2 本文研究内容 | 第17-20页 |
第二章 单质点柱摩擦弹性体系地震分析 | 第20-46页 |
2.1 材份制度及模型建立 | 第20-24页 |
2.1.1 材份制度的介绍 | 第20-22页 |
2.1.2 模型建立 | 第22-24页 |
2.2 地震波的选取及傅氏谱 | 第24-27页 |
2.2.1 地震波选取 | 第24-26页 |
2.2.2 傅氏谱 | 第26-27页 |
2.3 构件在不同阻尼比下的反应分析 | 第27-37页 |
2.3.1 阻尼比为 0 时的振动反应 | 第28-29页 |
2.3.2 阻尼比为 10%时的振动反应 | 第29-31页 |
2.3.3 阻尼比为 15%时的振动反应 | 第31-33页 |
2.3.4 阻尼比为 20%时的振动反应 | 第33-35页 |
2.3.5 不同阻尼比下的对比分析 | 第35-37页 |
2.4 相同阻尼比不同单质点质量下的振动分析 | 第37-43页 |
2.4.1 单质点质量为 m=3340kg 下的振动反应 | 第37-39页 |
2.4.2 单质点质量为 m=5010kg 下的振动反应 | 第39-41页 |
2.4.3 单质点质量为 m=6680kg 下的振动反应 | 第41-42页 |
2.4.4 相同阻尼不同单质点质量下的对比分析 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-46页 |
第三章 梁、柱平面结构的振动反应分析 | 第46-62页 |
3.1 亭、廊、榭和榫卯 | 第46-48页 |
3.2 不同竖向荷载下的简单梁柱的极限状态分析 | 第48-54页 |
3.2.1 模型建立及参数定义 | 第48-49页 |
3.2.2 不同竖向荷载下的内力与变形 | 第49-54页 |
3.3 梁柱结构的循环加载特性分析 | 第54-56页 |
3.4 水平地震作用下的梁柱结构特性分析 | 第56-60页 |
3.4.1 不同阻尼下的梁柱结构振动反应 | 第56-58页 |
3.4.2 不同摩擦系数下的结构振动反应 | 第58-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 梁、柱、斗栱平面构架的振动分析 | 第62-76页 |
4.1 斗栱简介 | 第62-64页 |
4.2 不同竖向荷载作用下梁柱及斗栱构架的极限状态分析 | 第64-70页 |
4.2.1 模型建立及参数定义 | 第64-66页 |
4.2.2 不同竖向荷载下的结构变形和应力变化 | 第66-70页 |
4.3 梁柱及斗栱结构的往复加载特性分析 | 第70-72页 |
4.4 不同阻尼下的梁柱及斗栱结构的水平地震反应 | 第72-73页 |
4.5 本章小结 | 第73-76页 |
第五章 木材弹塑性本构关系及计算机编程 | 第76-94页 |
5.1 木材介绍及其屈服准则相关理论 | 第76-80页 |
5.1.1 木材的介绍 | 第76-78页 |
5.1.2 木材屈服准则相关理论 | 第78-80页 |
5.2 木材弹塑性本构关系及 Fortran 编程 | 第80-89页 |
5.2.1 木材的弹塑性本构关系 | 第80-86页 |
5.2.2 Fortran 程序与 Abaqus 材料二次开发 | 第86-89页 |
5.3 UMAT 子程序的调用与模型应用 | 第89-93页 |
5.3.1 UMAT 子程序的调用 | 第89-90页 |
5.3.2 UMAT 子程序模型应用 | 第90-93页 |
5.4 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 结论和展望 | 第94-98页 |
6.1 结论 | 第94-96页 |
6.2 有待研究的问题 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
附录 1 | 第104-114页 |
致谢 | 第114-116页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第116页 |