摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 课题的背景及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 剪切板阻尼器的研究现状 | 第13-14页 |
1.3 自复位钢支撑的研究现状 | 第14-21页 |
1.4 目前研究存在的不足和本文研究的主要内容 | 第21-23页 |
第二章 试验概况 | 第23-29页 |
2.1 试验目的 | 第23页 |
2.2 试件设计 | 第23-25页 |
2.3 试验装置 | 第25-26页 |
2.4 测点布置 | 第26-27页 |
2.4.1 位移计布置 | 第26页 |
2.4.2 应变片布置 | 第26-27页 |
2.5 加载方案 | 第27页 |
2.6 材性试验 | 第27-28页 |
2.7 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 试验结果分析 | 第29-52页 |
3.1 试验现象 | 第29-37页 |
3.2 滞回曲线 | 第37-38页 |
3.3 骨架曲线 | 第38-40页 |
3.3.1 延性剪切钢板高厚比的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 延性剪切钢板尺寸的影响 | 第39-40页 |
3.3.3 延性剪切钢板加劲肋的影响 | 第40页 |
3.4 抗侧刚度 | 第40-42页 |
3.5 强度退化 | 第42-44页 |
3.5.1 强度退化定义 | 第42页 |
3.5.2 延性剪切板高厚比的影响 | 第42页 |
3.5.3 延性剪切板尺寸的影响 | 第42-43页 |
3.5.4 加劲肋的影响 | 第43-44页 |
3.6 延性分析 | 第44-45页 |
3.6.1 延性系数确定方法 | 第44页 |
3.6.2 试件实测延性系数分析 | 第44-45页 |
3.7 耗能分析 | 第45-48页 |
3.7.1 试件滞回耗能实测值 | 第45页 |
3.7.2 试件滞回耗能对比 | 第45-46页 |
3.7.3 等效滞阻尼比 | 第46-48页 |
3.8 剪切变形 | 第48-49页 |
3.9 斜撑轴力 | 第49-50页 |
3.10 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 BDSP钢支撑的有限元验证 | 第52-63页 |
4.1 有限元模型的建立 | 第52-54页 |
4.1.1 单元选择 | 第52页 |
4.1.2 钢材的本构模型 | 第52页 |
4.1.3 边缘构件与延性剪切板连接处理 | 第52页 |
4.1.4 铰接连接处理 | 第52-53页 |
4.1.5 网格划分 | 第53页 |
4.1.6 边界条件 | 第53-54页 |
4.1.7 加载方式与加载制度 | 第54页 |
4.2 有限元模拟结果与分析 | 第54-62页 |
4.2.1 试验现象对比 | 第54-56页 |
4.2.2 滞回曲线对比 | 第56-58页 |
4.2.3 骨架曲线对比 | 第58-59页 |
4.2.4 抗侧刚度对比 | 第59-60页 |
4.2.5 滞回耗能对比 | 第60-62页 |
4.3 本章小节 | 第62-63页 |
第五章 BDSP与SC-DTSP钢支撑的参数有限元分析 | 第63-105页 |
5.1 BDSP试件的参数有限元分析 | 第63-73页 |
5.1.1 BASE试件设计 | 第63-64页 |
5.1.2 BDSP系列试件设计 | 第64-65页 |
5.1.3 加载制度 | 第65页 |
5.1.4 GH系列试件计算结果分析 | 第65-69页 |
5.1.5 MJ系列试件计算结果分析 | 第69-73页 |
5.2 SC-DTSP试件的参数有限元分析 | 第73-103页 |
5.2.1 SC-BASE试件设计 | 第73-75页 |
5.2.2 SC-GH系列试件的结果分析 | 第75-80页 |
5.2.3 SC-MJ系列试件的结果分析 | 第80-85页 |
5.2.4 SC-YL系列试件计算结果分析 | 第85-90页 |
5.2.5 SC-CX系列试件计算结果分析 | 第90-95页 |
5.2.6 SC-KGB系列试件计算结果分析 | 第95-99页 |
5.2.7 SC-YYL系列试件计算结果分析 | 第99-103页 |
5.3 本章小结 | 第103-105页 |
第六章 结论与展望 | 第105-107页 |
6.1 结论 | 第105-106页 |
6.2 展望 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
作者简介 | 第112页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第112页 |