摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 钢框架梁柱节点的优化设计 | 第12-13页 |
1.2.1 传统节点破坏原因 | 第12-13页 |
1.2.2 节点塑性铰转移 | 第13页 |
1.3 国内外的研究现状 | 第13-19页 |
1.3.1 加强型节点 | 第13-15页 |
1.3.2 削弱型节点 | 第15-19页 |
1.4 H型钢翼缘开孔削弱型节点在研究中存在的不足 | 第19页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 翼缘开孔削弱型节点有限元模型建立 | 第21-33页 |
2.1 有限元简介 | 第21页 |
2.2 非线性理论概述 | 第21-22页 |
2.2.1 几何非线性 | 第22页 |
2.2.2 材料非线性 | 第22页 |
2.3 塑性力学基本法则 | 第22-24页 |
2.3.1 屈服准则 | 第22-23页 |
2.3.2 流动法则 | 第23页 |
2.3.3 强化准则 | 第23-24页 |
2.4节点构件有限元模型的建立 | 第24-29页 |
2.4.1 节点几何模型的建立 | 第24-26页 |
2.4.2 节点单元类型的选取 | 第26-27页 |
2.4.3 试件材料本构关系 | 第27-28页 |
2.4.4 网格划分 | 第28页 |
2.4.5 边界条件及加载制度 | 第28-29页 |
2.5 ANSYS有限元模型分析验证 | 第29-33页 |
2.5.1 验算原型 | 第29-30页 |
2.5.2 ANSYS分析模型 | 第30-31页 |
2.5.3 有限元分析结果和试验结果分析对比 | 第31-33页 |
第3章 翼缘开孔削弱型节点受力分析 | 第33-45页 |
3.1 低周循环加载下的受力性能 | 第33-40页 |
3.1.1 节点的应力、变形及其破坏形态 | 第33-36页 |
3.1.2 应力路径对比分析 | 第36-40页 |
3.1.2.1 梁翼缘沿梁长度方向应力分析 | 第36-38页 |
3.1.2.2 梁翼缘根部沿梁宽度方向应力分析 | 第38-39页 |
3.1.2.3 梁翼缘开孔削弱处沿梁宽度方向应力分析 | 第39-40页 |
3.2 低周循环加载下的抗震性能分析 | 第40-43页 |
3.2.1 滞回曲线分析 | 第40-42页 |
3.2.2 骨架曲线分析 | 第42页 |
3.2.3 等效黏滞阻尼系数 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 翼缘开孔削弱型节点变参数分析 | 第45-70页 |
4.1 翼缘开孔削弱型节点试件变参数设计 | 第45-46页 |
4.2 削弱起始长度Ac对节点受力性能的影响 | 第46-50页 |
4.2.1 关于塑性铰形成的应力云图分析 | 第46-48页 |
4.2.2 滞回曲线和骨架曲线的分析 | 第48-49页 |
4.2.3 节点耗能能力分析 | 第49-50页 |
4.2.4 节点承载力分析 | 第50页 |
4.3 孔洞中心距梁边距离Bc对节点受力性能的影响 | 第50-55页 |
4.3.1 关于塑性铰形成的应力云图分析 | 第50-52页 |
4.3.2 滞回曲线和骨架曲线的分析 | 第52-54页 |
4.3.3 耗能能力的分析 | 第54页 |
4.3.4 节点承载力分析 | 第54-55页 |
4.4 梁翼缘开孔直径Dc对节点受力性能的影响 | 第55-59页 |
4.4.1 关于塑性铰形成的应力云图分析 | 第55-56页 |
4.4.2 滞回曲线和骨架曲线的分析 | 第56-58页 |
4.4.3 耗能能力的分析 | 第58-59页 |
4.4.4 节点承载力分析 | 第59页 |
4.5 梁翼缘孔洞中心间距Lc对节点受力性能的影响 | 第59-63页 |
4.5.1 关于塑性铰形成的应力云图分析 | 第59-61页 |
4.5.2 滞回曲线和骨架曲线的分析 | 第61-62页 |
4.5.3 耗能能力的分析 | 第62-63页 |
4.5.4 节点承载力分析 | 第63页 |
4.6 梁翼缘开孔数量Nc对节点受力性能的影响 | 第63-68页 |
4.6.1 关于塑性铰形成的应力云图分析 | 第63-65页 |
4.6.2 滞回曲线和骨架曲线的分析 | 第65-67页 |
4.6.3 耗能能力的分析 | 第67页 |
4.6.4 节点承载力分析 | 第67-68页 |
4.7 本章小结 | 第68-70页 |
结论与展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
作者简介 | 第76-77页 |