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节点域箱形加强式工字形柱弱轴悬臂梁段连接节点的抗震破坏机理及设计对策

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 节点域箱形加强式工字形柱弱轴连接节点研究现状第12-14页
    1.3 带悬臂梁段拼接的梁柱连接节点研究现状第14-18页
        1.3.1 国外研究现状第15-16页
        1.3.2 国内研究现状第16-18页
    1.4 目前研究的不足及本文的主要研究内容第18-20页
        1.4.1 目前研究的不足第18页
        1.4.2 本文的主要研究内容第18-20页
第二章 试验模型设计及试验现象第20-42页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 试验设计第21-28页
        2.2.1 试件模型的选取第21-22页
        2.2.2 梁柱尺寸的确定第22-23页
        2.2.3 梁柱连接设计第23-25页
        2.2.4 节点验算第25-28页
            2.2.4.1 强柱弱梁验算第25页
            2.2.4.2 强节点弱构件验算第25-27页
            2.2.4.3 节点域验算第27-28页
    2.3 试验装置与测量方法第28-34页
        2.3.1 试验装置第28-30页
        2.3.2 加载制度第30页
        2.3.3 测量方法及数据采集第30-34页
            2.3.3.1 应变采集第30-33页
            2.3.3.2 位移的采集第33-34页
    2.4 材性试验第34-37页
    2.5 试验现象第37-41页
        2.5.1 悬臂梁段拼接节点(S-2)试验现象第37-39页
        2.5.2 悬臂梁段变材性拼接节点(S-5)试验现象第39-40页
        2.5.3 各试件破坏特征分析第40-41页
    2.6 本章小结第41-42页
第三章 试验结果分析第42-56页
    3.1 节点滞回性能分析第42-47页
        3.1.1 试件的荷载-位移曲线第42-43页
        3.1.2 试件的骨架曲线第43页
        3.1.3 试件的承载力及延性分析第43-45页
        3.1.4 试件耗能能力分析第45页
        3.1.5 试件的刚度退化系数第45-46页
        3.1.6 试件的荷载降低系数第46-47页
    3.2 试件的应力分布第47-55页
        3.2.1 节点域的应力分布第47-48页
        3.2.2 蒙皮板的应力分布第48-50页
        3.2.3 钢梁的应力分布第50-55页
            3.2.3.1 翼缘沿梁长方向应力分布第50-51页
            3.2.3.2 翼缘沿梁宽方向应力分布第51-52页
            3.2.3.3 腹板沿高度方向应力分布第52-55页
    3.3 本章小结第55-56页
第四章 有限元模拟方法与试验验证及分析第56-66页
    4.1 前言第56页
    4.2 有限元模型的建立第56-61页
        4.2.1 模型建立与网格划分第56页
        4.2.2 模型边界条件第56-57页
        4.2.3 模型参数设定第57-58页
        4.2.4 钢材微观损伤准则第58-60页
        4.2.5 模型接触设置第60页
        4.2.6 分析步及求解器设置第60-61页
    4.3 有限元模型验证第61-64页
        4.3.1 试件破坏模式对比第61-62页
        4.3.2 抗震性能对比第62-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 新型弱轴悬臂梁段连接节点的变参数分析第66-82页
    5.1 引言第66页
    5.2 蒙皮板厚度的影响分析第66-70页
        5.2.1 模型设计第66页
        5.2.2 模型破坏形态分析第66-67页
        5.2.3 蒙皮板厚度对拼接焊缝应力分布的影响第67-68页
        5.2.4 蒙皮板厚度对节点抗震性能的影响第68-70页
    5.3 悬臂梁段钢材材性影响分析第70-72页
        5.3.1 模型设计第70页
        5.3.2 模型破坏形态分析第70页
        5.3.3 悬臂梁段钢材材性对拼接焊缝应力分布的影响第70-71页
        5.3.4 悬臂梁段钢材材性对节点抗震性能的影响第71-72页
    5.4 梁端加强形式影响分析第72-76页
        5.4.1 模型设计第72-73页
        5.4.2 模型破坏形态分析第73页
        5.4.3 梁端加强形式对拼接焊缝应力分布的影响第73-74页
        5.4.4 梁端加强形式对节点抗震性能的影响第74-76页
    5.5 悬臂梁段长度影响分析第76-80页
        5.5.1 模型设计第76页
        5.5.2 模型破坏形态分析第76-77页
        5.5.3 悬臂梁段长度对焊缝应力分布的影响第77-78页
        5.5.4 悬臂梁段长度对节点抗震性能的影响第78-80页
    5.6 本章小结第80-82页
第六章 新型弱轴悬臂连接节点的设计对策及工程应用实例第82-88页
    6.1 引言第82页
    6.2 新型弱轴悬臂连接节点的设计对策第82-84页
    6.3 工程实例分析第84-87页
        6.3.1 节点选取第84-85页
        6.3.2 节点验算第85页
            6.3.2.1 强柱弱梁验算第85页
            6.3.2.2 强节点弱构件验算第85页
            6.3.2.3 节点域验算第85页
        6.3.3 节点破坏形态分析第85-86页
        6.3.4 节点抗震性能分析第86-87页
    6.4 本章小结第87-88页
结论与展望第88-91页
    1 结论第88-89页
    2 问题及展望第89-91页
参考文献第91-95页
附录第95-96页
攻读学位期间取得的研究成果第96-97页
致谢第97页

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