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自复位延性剪切薄板支撑的滞回性能研究

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

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