改进型Y型偏心支撑钢框架抗震性能研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 钢框架支撑结构体系 | 第10-15页 |
1.1.1 中心支撑钢框架 | 第10页 |
1.1.2 偏心支撑钢框架 | 第10-11页 |
1.1.3 Y型偏心支撑 | 第11-12页 |
1.1.4 国外研究现状 | 第12-14页 |
1.1.5 国内研究现状 | 第14-15页 |
1.2 节点改进措施 | 第15-19页 |
1.2.1 翼缘加强型节点分类 | 第15-16页 |
1.2.2 翼缘削弱型节点分类 | 第16页 |
1.2.3 国外研究现状 | 第16-18页 |
1.2.4 国内研究现状 | 第18-19页 |
1.3 已有研究的不足 | 第19-20页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 有限元模型建立及验证 | 第22-28页 |
2.1 计算模型 | 第22-23页 |
2.1.1 模型的几何尺寸 | 第22-23页 |
2.2 有限元模型建立 | 第23-25页 |
2.2.1 材料属性 | 第23-24页 |
2.2.2 单元类型和网格划分 | 第24页 |
2.2.3 边界条件和加载制度 | 第24-25页 |
2.2.4 破坏准则 | 第25页 |
2.3 有限元模拟有效性验证 | 第25-27页 |
2.3.1 试验概况 | 第25-26页 |
2.3.2 有限元模拟与试验结果对比 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 不同改进形式对比分析 | 第28-49页 |
3.1 改进型Y型偏心支撑 | 第28-30页 |
3.1.1 肋板加强型 | 第28页 |
3.1.2 盖板加强型 | 第28-29页 |
3.1.3 翼缘狗骨削弱型 | 第29页 |
3.1.4 翼缘开孔削弱型 | 第29-30页 |
3.2 单调荷载作用下的对比分析 | 第30-41页 |
3.2.1 荷载-位移曲线 | 第30-32页 |
3.2.2 应力云图及破坏模式 | 第32-33页 |
3.2.3 应力分布 | 第33-38页 |
3.2.4 开裂指数 | 第38-41页 |
3.3 循环荷载作用下的对比分析 | 第41-47页 |
3.3.1 滞回曲线 | 第41-43页 |
3.3.2 骨架曲线 | 第43-44页 |
3.3.3 刚度退化曲线 | 第44-45页 |
3.3.4 延性系数 | 第45-46页 |
3.3.5 耗能系数 | 第46-47页 |
3.4 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 改进Y型偏心支撑及变参数分析 | 第49-82页 |
4.1 改进Y型偏心支撑 | 第49-56页 |
4.1.1 改进Y型偏心支撑的提出 | 第49-50页 |
4.1.2 单调荷载作用下的受力性能 | 第50-54页 |
4.1.3 循环荷载作用下的受力性能 | 第54-56页 |
4.2 变参数分析 | 第56-80页 |
4.2.1 盖板厚度对结构性能的影响 | 第56-62页 |
4.2.2 盖板长度对结构性能的影响 | 第62-66页 |
4.2.3 耗能段长度对结构性能的影响 | 第66-71页 |
4.2.4 开孔大小对结构性能的影响 | 第71-74页 |
4.2.5 钢材型号对结构性能的影响 | 第74-80页 |
4.3 本章小结 | 第80-82页 |
第五章 改进Y型偏心支撑空间钢框架有限元分析 | 第82-92页 |
5.1 有限元建模 | 第82-84页 |
5.1.1 空间框架几何尺寸 | 第82-83页 |
5.1.2 材料属性及网格划分 | 第83-84页 |
5.1.3 边界条件和加载制度 | 第84页 |
5.2 单调加载 | 第84-88页 |
5.2.1 荷载-位移曲线 | 第84-85页 |
5.2.2 应力云图及破坏模式 | 第85页 |
5.2.3 应力分析 | 第85-88页 |
5.3 循环加载 | 第88-90页 |
5.3.1 滞回曲线 | 第88-89页 |
5.3.2 骨架曲线及刚度退化曲线 | 第89-90页 |
5.3.3 延性系数及耗能系数 | 第90页 |
5.4 本章小结 | 第90-92页 |
结论与展望 | 第92-95页 |
参考文献 | 第95-99页 |
作者攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第99-100页 |
致谢 | 第100页 |