摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.2 国内外研究现状综述 | 第13-17页 |
1.2.1 钢框架—支撑体系构造的研究综述 | 第13页 |
1.2.2 偏心支撑钢框架的国内外研究 | 第13-15页 |
1.2.3 防屈曲支撑的国内外研究 | 第15-16页 |
1.2.4 可替换耗能梁段的国内外研究 | 第16-17页 |
1.3 已有研究的不足 | 第17-18页 |
1.4 本文的主要研究 | 第18-21页 |
1.4.1 研究思路及研究内容 | 第18页 |
1.4.2 技术路线 | 第18-19页 |
1.4.3 课题创新性 | 第19页 |
1.4.4 可行性分析与发展前景 | 第19-21页 |
第2章 带可替换耗能梁段的偏心防屈曲支撑钢框架的基本理论 | 第21-30页 |
2.1 偏心支撑钢框架基本研究理论 | 第21-23页 |
2.2 带接触环的双钢管约束屈曲支撑基本研究理论 | 第23-25页 |
2.2.1 带接触环的双钢管约束屈曲支撑的基本构造 | 第23-25页 |
2.2.2 带接触环的双钢管约束屈曲支撑的防屈曲性能 | 第25页 |
2.3 可替换耗能梁段的基本研究理论 | 第25-30页 |
2.3.1 可替换耗能梁段的基本构造 | 第25-26页 |
2.3.2 可替换耗能梁段耗能原理 | 第26-27页 |
2.3.3 可替换独立耗能梁段的相关研究 | 第27-30页 |
第3章 带可替换耗能梁段的偏心防屈曲支撑钢框架的模型设计 | 第30-36页 |
3.1 模型设计方案 | 第30-31页 |
3.2 可替换耗能梁段的设计 | 第31-33页 |
3.3 带接触环的双钢管约束屈曲支撑的设计 | 第33-34页 |
3.4 试验模型的缩尺设计 | 第34-36页 |
第4章 带可替换耗能梁段偏心防屈曲支撑钢框架的有限元分析 | 第36-68页 |
4.1 概况 | 第36-37页 |
4.2 有限元模型的建立 | 第37-41页 |
4.2.1 建立几何模型 | 第37-38页 |
4.2.2 本构模型和材料属性 | 第38页 |
4.2.3 设置分析步和输出 | 第38-39页 |
4.2.4 定义约束和相互作用 | 第39页 |
4.2.5 施加荷载与网格划分 | 第39-41页 |
4.3 破坏准则 | 第41页 |
4.4 对比类型 | 第41-43页 |
4.5 单调加载结果分析 | 第43-52页 |
4.5.1 承载能力 | 第43-46页 |
4.5.2 初始刚度 | 第46-47页 |
4.5.3 延性分析 | 第47页 |
4.5.4 应力分布与变形分析 | 第47-52页 |
4.6 循环加载结果分析 | 第52-66页 |
4.6.1 滞回曲线 | 第52-56页 |
4.6.2 骨架曲线 | 第56-59页 |
4.6.3 刚度退化 | 第59-62页 |
4.6.4 塑性转角 | 第62-63页 |
4.6.5 应力分布与变形分析 | 第63-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-68页 |
第5章 带可替换耗能梁段偏心防屈曲支撑钢框架的试验研究 | 第68-90页 |
5.1 试验概况 | 第68页 |
5.2 试件设计及加工 | 第68-69页 |
5.3 材料的力学性能 | 第69-70页 |
5.4 试验装置 | 第70-71页 |
5.4.1 加载装置 | 第70-71页 |
5.4.2 平面外支撑装置 | 第71页 |
5.5 测点布置及数据采集 | 第71-72页 |
5.6 试验过程及现象 | 第72-79页 |
5.7 试验结果分析 | 第79-87页 |
5.7.1 应力分析 | 第79-83页 |
5.7.2 滞回曲线 | 第83-84页 |
5.7.3 骨架曲线 | 第84-85页 |
5.7.4 承载能力和刚度退化分析 | 第85-86页 |
5.7.5 延性和塑性转角分析 | 第86-87页 |
5.8 试验与有限元结果对比分析 | 第87-89页 |
5.8.1 应力和变形对比 | 第87-88页 |
5.8.2 滞回性能对比 | 第88页 |
5.8.3 承载能力对比 | 第88页 |
5.8.4 变形能力对比 | 第88-89页 |
5.9 本章小结 | 第89-90页 |
结论和展望 | 第90-93页 |
结论 | 第90-91页 |
展望 | 第91-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
致谢 | 第98-99页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第99页 |