中文摘要 | 第3-4页 |
英文摘要 | 第4-5页 |
主要符号 | 第12-13页 |
1 绪论 | 第13-21页 |
1.1 课题的研究背景 | 第13页 |
1.2 相关研究和应用现状 | 第13-18页 |
1.2.1 连梁 | 第13-15页 |
1.2.2 屈曲约束支撑 | 第15-17页 |
1.2.3 屈曲约束钢板剪力墙 | 第17-18页 |
1.3 课题的提出及本文研究的内容 | 第18-21页 |
1.3.1 课题的提出 | 第18-19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-21页 |
2 屈曲约束剪切屈服钢连梁抗震性能试验研究 | 第21-61页 |
2.1 本章概述 | 第21页 |
2.2 试验方案 | 第21-26页 |
2.2.1 试件设计 | 第21-24页 |
2.2.2 试件参数设计 | 第24-25页 |
2.2.3 加载装置 | 第25页 |
2.2.4 加载制度 | 第25-26页 |
2.2.5 位移量测方案 | 第26页 |
2.3 试验现象 | 第26-45页 |
2.3.1 损伤模式和破坏模式 | 第26-28页 |
2.3.2 试件L0 | 第28-30页 |
2.3.3 试件LS | 第30-31页 |
2.3.4 试件LC25-4 | 第31-34页 |
2.3.5 试件LC50-4 | 第34-36页 |
2.3.6 试件LC25-8 | 第36-38页 |
2.3.7 试件LC50-8 | 第38-41页 |
2.3.8 试件LW25-8 | 第41-43页 |
2.3.9 试件LW50-8 | 第43-45页 |
2.4 试验结果分析 | 第45-59页 |
2.4.1 剪力-位移角关系 | 第45-48页 |
2.4.2 受剪承载力及超强系数 | 第48页 |
2.4.3 刚度退化 | 第48-51页 |
2.4.4 强度衰减系数 | 第51-52页 |
2.4.5 延性系数 | 第52-54页 |
2.4.6 耗能能力 | 第54-56页 |
2.4.7 约束效果系数 | 第56-57页 |
2.4.8 剪应变分析 | 第57-58页 |
2.4.9 顶梁转动变形 | 第58-59页 |
2.5 本章小结 | 第59-61页 |
3 屈曲约束剪切屈服钢连梁工作机理研究 | 第61-83页 |
3.1 本章概述 | 第61页 |
3.2 有限元模型建立 | 第61-62页 |
3.2.1 单元选取 | 第61页 |
3.2.2 网格划分 | 第61页 |
3.2.3 关于钢板的初始缺陷 | 第61页 |
3.2.4 接触设定 | 第61页 |
3.2.5 边界约束条件 | 第61-62页 |
3.3 材料本构模型 | 第62-65页 |
3.3.1 混凝土本构模型 | 第62-63页 |
3.3.2 钢材本构模型 | 第63-64页 |
3.3.3 木材本构模型 | 第64-65页 |
3.4 有限元与试验结果对比 | 第65-68页 |
3.4.1 滞回曲线对比 | 第65-67页 |
3.4.2 骨架曲线对比 | 第67-68页 |
3.5 关键参数的确定 | 第68-81页 |
3.5.1 约束板最小厚度 | 第68-80页 |
3.5.2 连接螺栓最大间距 | 第80-81页 |
3.6 本章小结 | 第81-83页 |
4 屈曲约束剪切屈服钢连梁设计方法研究 | 第83-91页 |
4.1 本章概述 | 第83页 |
4.2 规范对梁腹板在纯剪状态下抗剪临界应力的规定 | 第83-84页 |
4.3 极限抗剪承载力设计方法 | 第84-87页 |
4.3.1 跨高比影响 | 第85-86页 |
4.3.2 翼缘和腹板强度比的影响 | 第86-87页 |
4.4 弹性抗侧刚度设计方法 | 第87-89页 |
4.4.1 分析思路 | 第87-89页 |
4.4.2 试验与有限元验证 | 第89页 |
4.5 本章小结 | 第89-91页 |
5 屈曲约束剪切屈服钢连梁滞回性能分析 | 第91-97页 |
5.1 本章概述 | 第91页 |
5.2 骨架曲线模型 | 第91-92页 |
5.3 恢复力模型 | 第92-95页 |
5.4 本章小结 | 第95-97页 |
6 结论与展望 | 第97-99页 |
6.1 结论 | 第97页 |
6.2 有待深入的工作 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
附录 | 第105页 |
A. 在学期间发表学术论文 | 第105页 |