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传统木结构榫卯节点静力和动力模型研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
1. 绪论第10-16页
    1.1. 研究背景第10-11页
    1.2. 研究现状第11-13页
        1.2.1. 国内研究现状第11-13页
        1.2.2. 国外研究现状第13页
    1.3. 本文研究内容第13-16页
2. 木材的摩擦机理第16-22页
    2.1. 木材的表面形态第16-19页
    2.2. 木材的摩擦机理第19-22页
3. 榫卯节点M-θ关系模型第22-60页
    3.1. 直榫节点理论模型第22-36页
        3.1.1. 直榫节点M-θ关系第24-34页
        3.1.2. 相关参数影响分析第34-36页
    3.2. 半榫节点理论模型第36-44页
        3.2.1. 半榫节点M-θ关系第37-41页
        3.2.2. 相关参数影响分析第41-44页
    3.3. 台阶透榫节点理论模型第44-57页
        3.3.1. 顺时针弯矩作用下台阶透榫M-θ关系第45-49页
        3.3.2. 逆时针弯矩作用下台阶透榫M-θ关系第49-53页
        3.3.3. 相关参数影响分析第53-57页
    3.4. 本章小结第57-60页
4. 榫卯节点M-θ滞回模型第60-74页
    4.1. M-θ滞回模型第60-63页
        4.1.1. 相关参数第60-63页
        4.1.2. 榫卯连接单元第63页
    4.2. 直榫节点试验对比分析第63-73页
        4.2.1. 直榫节点试验第64-70页
        4.2.2. 直榫节点M-θ关系模型对比第70-71页
        4.2.3. 直榫节点M-θ滞回模型对比第71-73页
    4.3. 本章小结第73-74页
5. 算例与分析第74-104页
    5.1. 单榀木框架数值模拟第74-79页
    5.2. 传统木结构振动台试验第79-88页
        5.2.1. 试验模型第79-82页
        5.2.2. 加载制度与量测第82-84页
        5.2.3. 试验现象第84-86页
        5.2.4. 模型动力特性第86-88页
    5.3. 传统木结构在地震作用下的数值模拟第88-90页
    5.4. 结果对比分析第90-103页
        5.4.1. 结构特性对比第90页
        5.4.2. 响应时程对比第90-99页
        5.4.3. 榫卯节点耗能分析第99-103页
    5.5. 本章小结第103-104页
6. 结论与展望第104-106页
    6.1. 结论第104-105页
    6.2. 展望第105-106页
致谢第106-108页
参考文献第108-112页
附录第112页

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