摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 研究背景 | 第12-16页 |
1.1.1 钢管混凝土组合结构及特点 | 第12-14页 |
1.1.2 钢管混凝土结构的应用 | 第14-15页 |
1.1.3 有关钢管混凝土结构的规范 | 第15-16页 |
1.2 钢管混凝土梁柱节点研究现状 | 第16-23页 |
1.2.1 矩形钢管混凝土柱-实腹钢梁主要连接形式 | 第17-20页 |
1.2.2 钢管混凝土梁柱节点国内外研究现状 | 第20-23页 |
1.3 钢蜂窝梁的研究现状 | 第23-24页 |
1.4 钢管混凝土柱-钢蜂窝梁的研究现状 | 第24-25页 |
1.5 方CFST-钢蜂窝梁节点研究中的问题及选题目的意义 | 第25页 |
1.5.1 方CFST-钢蜂窝梁在的问题 | 第25页 |
1.5.2 选题的目的意义 | 第25页 |
1.6 课题研究的主要任务 | 第25-28页 |
第二章 节点的有限元模型建立及力学性能初步分析 | 第28-42页 |
2.1 前言 | 第28页 |
2.2 有限元软件的选择 | 第28-29页 |
2.3 有限元模拟方法的建立与验证 | 第29-37页 |
2.3.1 材料的本构关系模型的选择 | 第29-32页 |
2.3.2 有限元模型中单元的选取及网格划分 | 第32-34页 |
2.3.3 有限元模型的边界条件及荷载施加方式 | 第34页 |
2.3.4 有限元模拟中钢管和混凝土的界面接触模型 | 第34-36页 |
2.3.5 有限元模拟的求解方法 | 第36页 |
2.3.6 模拟方CFST-蜂窝梁节点的有限元方法验证 | 第36-37页 |
2.4 外加强环式方CFST-蜂窝梁节点的力学性能初步分析 | 第37-40页 |
2.4.1 滞回曲线 | 第37-38页 |
2.4.2 骨架曲线 | 第38页 |
2.4.3 能量耗散系数和等效粘滞阻尼系数 | 第38-39页 |
2.4.4 延性系数 | 第39-40页 |
2.5 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 方CFST-蜂窝梁节点的力学性能及影响因素分析 | 第42-60页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 模拟节点的设计 | 第42-45页 |
3.3 节点的受力过程分析 | 第45-46页 |
3.4 荷载一位移滞回曲线的特点分析 | 第46-51页 |
3.5 荷载一位移滞回曲线的骨架曲线及影响因素分析 | 第51-55页 |
3.5.1 荷载一位移滞回曲线的骨架曲线 | 第51-52页 |
3.5.2 荷载一位移滞回曲线骨架曲线影响因素分析 | 第52-55页 |
3.6 节点的延性分析 | 第55-56页 |
3.7 节点的耗能性能分析 | 第56-58页 |
3.8 节点的强度退化分析 | 第58-59页 |
3.9 本章小结 | 第59-60页 |
第四章 节点抗弯承载力的简化计算式的回归与验证 | 第60-76页 |
4.1 引言 | 第60页 |
4.2 外加强环式方CFST-蜂窝梁节点弯矩-转角关系曲线分析 | 第60-66页 |
4.2.1 弯矩-转角(M- θ)关系曲线相关概念及计算方法说明 | 第60-61页 |
4.2.2 节点弯矩-转角(M- θ)滞回曲线特点分析 | 第61-66页 |
4.3 影响节点弯矩-曲率关系的参数分析 | 第66-70页 |
4.3.1 轴压比 | 第66页 |
4.3.2 加强环板宽度 | 第66-67页 |
4.3.3 钢材强度 | 第67页 |
4.3.4 含钢率 | 第67-68页 |
4.3.5 梁柱线刚度比 | 第68页 |
4.3.6 开孔率 | 第68-69页 |
4.3.7 孔间距 | 第69页 |
4.3.8 梁上第一个孔中心到柱壁距离 | 第69-70页 |
4.4 外加强环圆CFST-蜂窝梁节点抗弯承载力简化计算式回归与验证 | 第70-73页 |
4.4.1 抗弯承载力简化计算式 | 第70-73页 |
4.4.2 极限抗弯承载力简化计算式 | 第73页 |
4.4.3 节点初始刚度简化计算式 | 第73页 |
4.5 简化计算式有效性验证 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
第五章 结论及展望 | 第76-80页 |
5.1 结论 | 第76-77页 |
5.2 展望 | 第77-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
作者简介 | 第84页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |