致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第18-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第18-19页 |
1.2 拟动力试验研究现状 | 第19-23页 |
1.2.1 混凝土框架拟动力试验研究现状 | 第19-20页 |
1.2.2 钢框架拟动力试验研究现状 | 第20-21页 |
1.2.3 型钢混凝土框架拟动力试验研究现状 | 第21-22页 |
1.2.4 钢管混凝土框架拟动力试验研究现状 | 第22-23页 |
1.3 钢管混凝土框架动力性能理论研究现状 | 第23-24页 |
1.4 结构多尺度分析研究现状 | 第24-25页 |
1.5 研究的主要内容 | 第25-27页 |
第2章 单边螺栓端板连接钢管混凝土框架拟动力试验 | 第27-52页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 试件概况 | 第27-30页 |
2.2.1 试件的设计、制作与安装 | 第27-30页 |
2.3 拟动力地震波的选取 | 第30-31页 |
2.4 拟动力试验参数的确定 | 第31-32页 |
2.5 试验加载装置 | 第32-33页 |
2.6 试验量测 | 第33-35页 |
2.6.1 应变片布置 | 第33-34页 |
2.6.2 位移计布置 | 第34-35页 |
2.7 材性试验 | 第35-37页 |
2.7.1 钢材材性试验 | 第35-36页 |
2.7.2 螺栓材性试验 | 第36页 |
2.7.3 混凝土材性试验 | 第36-37页 |
2.8 试验现象 | 第37-42页 |
2.8.1 试件SCFD1 | 第37-40页 |
2.8.2 试件SCFD2 | 第40-42页 |
2.9 最大位移与最大加速度反应 | 第42-50页 |
2.10 动力放大系数 | 第50-51页 |
2.11 小结 | 第51-52页 |
第3章 单边螺栓端板连接钢管混凝土框架抗震性能分析 | 第52-71页 |
3.1 滞回特性和骨架曲线 | 第52-58页 |
3.2 阻尼比 | 第58-59页 |
3.3 刚度退化 | 第59-60页 |
3.4 延性系数 | 第60-62页 |
3.4.1 结构整体延性 | 第60-61页 |
3.4.2 层间延性 | 第61-62页 |
3.5 滞回耗能 | 第62-64页 |
3.6 关键部位应变分布 | 第64-70页 |
3.7 小结 | 第70-71页 |
第4章 基于纤维模型的单边螺栓端板连接钢管混凝土框架计算模型与分析 | 第71-102页 |
4.1 引言 | 第71-72页 |
4.2 基于OpenSees的单边螺栓端板连接钢管混凝土框架计算模型 | 第72-89页 |
4.2.1 材料本构模型 | 第72-75页 |
4.2.2 截面纤维模型 | 第75-76页 |
4.2.3 非线性梁柱单元模型 | 第76页 |
4.2.4 梁柱半刚性连接模型 | 第76-81页 |
4.2.5 节点域的单元模型 | 第81-88页 |
4.2.6 非线性分析模块的选择 | 第88-89页 |
4.3 梁柱节点模型验证 | 第89-90页 |
4.4 拟静力试验验证 | 第90-92页 |
4.5 拟动力试验验证 | 第92-96页 |
4.5.1 位移时程曲线 | 第92-95页 |
4.5.2 滞回曲线 | 第95-96页 |
4.6 原型结构分析 | 第96-100页 |
4.6.1 结构尺寸 | 第96-97页 |
4.6.2 模态分析 | 第97-98页 |
4.6.3 多遇地震作用下半刚性混凝土框架的弹性时程分析 | 第98-99页 |
4.6.4 罕遇地震作用下半刚性混凝土框架的弹塑性时程分析 | 第99-100页 |
4.7 小结 | 第100-102页 |
第5章 基于多尺度理论的单边螺栓端板连接混凝土框架的计算模型与分析 | 第102-114页 |
5.1 引言 | 第102页 |
5.2 多尺度理论 | 第102-103页 |
5.3 单边螺栓端板连接钢管混凝土框架多尺度模型 | 第103-106页 |
5.3.1 本构模型 | 第104-105页 |
5.3.2 网格划分 | 第105-106页 |
5.4 多尺度模型试验验证 | 第106-107页 |
5.5 多尺度模型弹塑性时程分析 | 第107-111页 |
5.6 多尺度模型与杆件单元模型的对比 | 第111-113页 |
5.7 小结 | 第113-114页 |
第6章 结论与建议 | 第114-116页 |
6.1 结论 | 第114-115页 |
6.2 建议 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-120页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第120-121页 |