摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 钢结构梁柱节点的分类 | 第13-16页 |
1.3 新型盲眼螺栓系统 | 第16页 |
1.4 盲眼螺栓HB | 第16-17页 |
1.5 盲眼螺栓HB梁柱半刚性连接节点的研究现状 | 第17-20页 |
1.5.1 盲眼螺栓HB T型连接 | 第18-19页 |
1.5.2 盲眼螺栓HB端板连接和角钢连接 | 第19-20页 |
1.6 盲眼螺栓HB及其连接节点的抗拉性能研究现状 | 第20-21页 |
1.7 本文主要研究内容 | 第21-25页 |
2 单个盲眼螺栓Hollo-bolt的抗拉试验研究 | 第25-58页 |
2.1 概述 | 第25页 |
2.2 材性试验 | 第25-30页 |
2.2.1 板材材性试验 | 第25-27页 |
2.2.2 钢筋的材性试验 | 第27-28页 |
2.2.3 混凝土的材性试验 | 第28-30页 |
2.3 试验方案 | 第30-38页 |
2.3.1 试件设计与加工 | 第30-36页 |
2.3.2 试验装置与试件安装 | 第36-38页 |
2.3.3 荷载施加 | 第38页 |
2.4 试验结果及分析 | 第38-48页 |
2.4.1 破坏模式 | 第40-42页 |
2.4.2 荷载(P)-位移(△)关系曲线 | 第42-46页 |
2.4.3 能量耗散 | 第46-48页 |
2.5 参数分析 | 第48-56页 |
2.5.1 混凝土强度等级 | 第48-50页 |
2.5.2 锚固钢筋的影响 | 第50-56页 |
2.6 本章小结 | 第56-58页 |
3 螺栓轴向拉伸有限元建模与验证 | 第58-73页 |
3.1 概况 | 第58页 |
3.2 有限元模型建立 | 第58-61页 |
3.2.1 模型简化 | 第58-59页 |
3.2.2 材料属性 | 第59-60页 |
3.2.3 荷载、边界条件与分析步设置 | 第60页 |
3.2.4 界面接触与约束 | 第60-61页 |
3.3 网格划分 | 第61页 |
3.4 有限元正确性验证 | 第61-72页 |
3.4.1 文献验证 | 第61-62页 |
3.4.2 试验验证 | 第62-72页 |
3.5 本章小结 | 第72-73页 |
4 机理分析与刚度模型 | 第73-99页 |
4.1 概况 | 第73页 |
4.2 机理分析 | 第73-77页 |
4.2.1 Type A | 第73-75页 |
4.2.2 Type B和Type C | 第75-77页 |
4.3 弹簧模型 | 第77-90页 |
4.3.1 弹簧串并联原理 | 第78-79页 |
4.3.2 等效弹簧模型 | 第79-84页 |
4.3.3 等效弹簧刚度分析 | 第84-90页 |
4.4 刚度模型 | 第90-98页 |
4.4.1 概况 | 第90-91页 |
4.4.2 刚度模型的建立与验证 | 第91-97页 |
4.4.3 刚度模型与文献比较 | 第97-98页 |
4.5 本章小结 | 第98-99页 |
5 盲眼螺栓Hollo-Bolt T型连接轴向拉伸试验研究 | 第99-122页 |
5.1 研究背景及力学模型简化 | 第99页 |
5.2 试验研究概述 | 第99-100页 |
5.3 组成构件的材料特性 | 第100-103页 |
5.3.1 板材的材性试验 | 第100-102页 |
5.3.2 混凝土的材性试验 | 第102-103页 |
5.4 试验方案 | 第103-107页 |
5.4.1 试件设计与加工 | 第103-104页 |
5.4.2 试验装置的安装 | 第104-107页 |
5.4.3 荷载施加 | 第107页 |
5.5 试验结果及分析 | 第107-120页 |
5.5.1 破坏模式 | 第108-110页 |
5.5.2 荷载(P)-位移(△)关系曲线 | 第110-113页 |
5.5.3 参数分析 | 第113-119页 |
5.5.4 能量耗散 | 第119-120页 |
5.6 本章小结 | 第120-122页 |
6 结论与展望 | 第122-125页 |
6.1 结论 | 第122-123页 |
6.1.1 单个盲眼螺栓HB静力轴向拉伸研究 | 第122页 |
6.1.2 盲眼螺栓HB T型连接静力轴向拉伸试验研究 | 第122-123页 |
6.2 展望 | 第123-125页 |
致谢 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-132页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第132-133页 |