摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15-18页 |
1.3 RCS组合结构的特点及应用 | 第18页 |
1.4 RCS组合结构节点研究所存在的问题与本文研究内容及意义 | 第18-22页 |
1.4.1 RCS组合结构节点研究所存在的问题 | 第18-20页 |
1.4.2 本文研究主要内容 | 第20页 |
1.4.3 研究意义 | 第20-22页 |
第二章 RCS框架组合节点主要构造形式、破坏模型以及受力机理分析 | 第22-37页 |
2.1 RCS组合节点主要构造方式 | 第22-25页 |
2.1.1 美国钢梁贯通式节点主要构造形式 | 第22-23页 |
2.1.2 日本钢筋混凝土柱贯通式节点主要构造 | 第23-24页 |
2.1.3 我国新型RCS组合框架节点形式 | 第24-25页 |
2.2 RCS组合节点主要破坏模型分析 | 第25-27页 |
2.2.1 钢梁腹板剪切型破坏模型 | 第25-26页 |
2.2.2 混凝土局部承压破坏模型 | 第26页 |
2.2.3 部分剪切破坏和梁-节点混合破坏 | 第26-27页 |
2.3 RCS节点受力机理 | 第27-34页 |
2.3.1 钢桁架模型机理 | 第27-30页 |
2.3.2 压杆-拉杆模型机理 | 第30-32页 |
2.3.3 节点区域支撑-连接作用机理 | 第32-33页 |
2.3.4 核心区外部混凝土桁架机理 | 第33-34页 |
2.3.5 钢梁腹板贯通式RCS组合节点传力机理分析 | 第34页 |
2.4 节点剪力计算公式 | 第34-36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 有限元基础理论与ANSYS应用简介 | 第37-45页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 ANSYS相关塑性理论 | 第37-41页 |
3.2.1 屈服准则 | 第38-39页 |
3.2.2 流动法则 | 第39页 |
3.2.3 强化准则 | 第39-40页 |
3.2.4 ANSYS中有关塑性材料模型 | 第40-41页 |
3.3 ANSYS中有限元分析方法 | 第41-43页 |
3.3.1 ANSYS中位移有限元法分析步骤 | 第41-42页 |
3.3.2 有限元非线性问题求解方法 | 第42-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 钢梁-钢筋混凝土柱组合框架节点的有限元分析 | 第45-115页 |
4.1 钢梁-钢筋混凝土柱组合框架结构力学模型的建立 | 第45-47页 |
4.2 钢梁-钢筋混凝土柱框架组合节点有限元模型的建立 | 第47-55页 |
4.2.1 混凝土、钢筋和型钢单元类型的选取 | 第47-48页 |
4.2.2 材料本构关系以及破坏模型的选取 | 第48-51页 |
4.2.3 RCS组合节点的试验概述 | 第51-54页 |
4.2.4 单元主要参数 | 第54页 |
4.2.5 几何模型的建立以及网格的划分 | 第54-55页 |
4.2.6 边界条件和荷载的施加 | 第55页 |
4.3 有限元结果与试验结果的对比分析 | 第55-58页 |
4.4 带钢筋混凝土楼板的RCS组合节点的有限元分析 | 第58-113页 |
4.4.1 带钢筋混凝土板的RCS组合节点有限元模型的建立 | 第58-60页 |
4.4.2 RCS组合节点有限元结果分析 | 第60-113页 |
4.5 本章小结 | 第113-115页 |
第五章 钢梁腹板贯通式RCS组合节点抗剪承载力改进公式的提出 | 第115-137页 |
5.1 腹板贯通式节点与全梁贯通式节点抗剪性能分析 | 第115-124页 |
5.2 几组典型RCS组合节点受剪承载力公式分析 | 第124-131页 |
5.3 高强材料腹板贯通式RCS组合节点抗剪承载力的改进公式 | 第131-135页 |
5.3.1 混凝土部分的贡献 | 第131页 |
5.3.2 钢梁腹板部分的贡献 | 第131-132页 |
5.3.3 箍筋部分贡献 | 第132-133页 |
5.3.4 腹板贯通式RCS组合节点改进抗剪公式 | 第133-135页 |
5.4 本章小结 | 第135-137页 |
第六章 结论与建议 | 第137-139页 |
6.1 结论 | 第137-138页 |
6.2 建议 | 第138-139页 |
参考文献 | 第139-143页 |
致谢 | 第143-144页 |
个人简历 | 第144页 |