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基于机械铰理论的钢筋混凝土框架结构倒塌分析

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第1章 绪论第13-24页
    1.1 研究背景和意义第13-14页
    1.2 倒塌分析研究现状第14-18页
        1.2.1 倒塌的分析方法第14-16页
        1.2.2 倒塌破坏准则第16-18页
    1.3 倒塌的非线性模拟方法第18-19页
        1.3.1 隐式有限元第18页
        1.3.2 显式有限元第18-19页
    1.4 研究内容第19-20页
    参考文献第20-24页
第2章 基于机械铰理论的稳定判断和倒塌机制第24-37页
    2.1 引言第24页
    2.2 塑性铰和结构稳定性第24-26页
        2.2.1 塑性铰理论的稳定性和结构承载力极限的关系第25页
        2.2.2 塑性铰理论的结构稳定性和倒塌的关系第25-26页
    2.3 机械铰及其量化准则第26-29页
    2.4 机械铰机构第29-30页
    2.5 机械铰与塑性铰的对比第30页
    2.6 结构侧向倒塌机制和机构判定第30-33页
        2.6.1 框架结构的侧向倒塌机制第31-33页
        2.6.2 机构判定第33页
    2.7 机械铰理论的意义第33-34页
        2.7.1 理论意义第33-34页
        2.7.2 工程意义第34页
    2.8 本章小结第34-35页
    参考文献第35-37页
第3章 基于机械铰理论的混凝土框架节点数值模拟第37-55页
    3.1 ABAQUS软件简介第37-39页
        3.1.1 ABAQUS的分析流程第37-38页
        3.1.2 ABAQUS的主要分析模块第38-39页
    3.2 求解方法第39-41页
        3.2.1 显式与隐式求解方法第39-41页
        3.2.2 显式时间积分的稳定性第41页
    3.3 有限元模型的建立第41-46页
        3.3.1 本构模型第41-46页
        3.3.2 单元及网格第46页
        3.3.3 边界条件和荷载模拟第46页
        3.3.4 约束与荷载第46页
    3.4 关键问题处理第46-48页
        3.4.1 CDP本构模型的正则化第46-47页
        3.4.2 显式积分稳定性第47页
        3.4.3 双精度第47页
        3.4.4 荷载曲线第47-48页
    3.5 模型验证第48-49页
        3.5.1 破坏形态第48页
        3.5.2 滞回曲线与骨架曲线第48-49页
    3.6 构件模型里的机械铰第49-52页
        3.6.1 机械铰出铰与节点退化第49-50页
        3.6.2 损伤因子第50-51页
        3.6.3 能量第51-52页
    3.7 ABAQUS的二次开发第52-53页
        3.7.1 滞回曲线的数据提取第52-53页
        3.7.2 最大转角的数据计算与提取第53页
    3.8 本章小结第53-54页
    参考文献第54-55页
第4章 一榀框架结构推覆倒塌全过程分析第55-65页
    4.1 引言第55页
    4.2 结构建模与分析第55-61页
        4.2.1 模型参数第55-56页
        4.2.2 实体模型及等效单元模型的建立第56-57页
        4.2.3 计算结果与处理第57-58页
        4.2.4 基于机械铰理论的倒塌分析结果第58-61页
    4.3 倒塌余量与安全储备系数第61-62页
        4.3.1 关于倒塌余量的讨论第62页
        4.3.2 安全储备系数的讨论第62页
    4.4 ABAQUS的二次开发第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
    参考文献第64-65页
结论与展望第65-67页
致谢第67-68页
附录1 Python文件源代码(滞回曲线的数据提取)第68-69页
附录2 Python文件源代码(最大转角的计算与处理)第69-78页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第78页

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