摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第14-15页 |
1.3 高低梁异形节点部件的选取 | 第15-17页 |
1.3.1 高低梁异形节点截面形状的选取 | 第15-16页 |
1.3.2 高低梁异形节点连接形式的选取 | 第16-17页 |
1.4 钢结构梁柱节点研究现状 | 第17-20页 |
1.4.1 国外研究现状及水平 | 第17页 |
1.4.2 国内研究现状及水平 | 第17-20页 |
1.5 本文研究方法与研究内容 | 第20-23页 |
第2章 新型装配式异形钢节点模型的建立与试验验证 | 第23-47页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 试验介绍 | 第24-29页 |
2.2.1 不等高梁节点的名词解释 | 第24-25页 |
2.2.2 试件尺寸 | 第25-27页 |
2.2.3 试验方案 | 第27-28页 |
2.2.4 测量计算 | 第28-29页 |
2.3 有限元分析 | 第29-35页 |
2.3.1 有限元模型的建立 | 第29-32页 |
2.3.2 材料属性 | 第32页 |
2.3.3 接触设定 | 第32-33页 |
2.3.4 边界条件及加载 | 第33-34页 |
2.3.5 设置荷载工况并运行 | 第34-35页 |
2.4 有限元结果与试验结果对比分析 | 第35-43页 |
2.4.1 滞回曲线 | 第35页 |
2.4.2 骨架曲线 | 第35-37页 |
2.4.3 节点域应力分布 | 第37-39页 |
2.4.4 主要性能点 | 第39-41页 |
2.4.5 应力沿高度方向分布 | 第41-43页 |
2.5 T型连接件设计 | 第43-45页 |
2.5.1 设计理论 | 第43-44页 |
2.5.2 试件验证 | 第44-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-47页 |
第3章 高低梁异形节点不同参数扩展分析 | 第47-73页 |
3.1 引言 | 第47-49页 |
3.2 梁截面高度比对节点域受力性能的影响 | 第49-53页 |
3.2.1 滞回曲线分析 | 第49-50页 |
3.2.2 骨架曲线对比分析 | 第50-52页 |
3.2.3 节点域应力比较 | 第52-53页 |
3.3 柱宽厚比对节点域受力性能的影响 | 第53-58页 |
3.3.1 滞回曲线分析 | 第53-55页 |
3.3.2 骨架曲线对比分析 | 第55-56页 |
3.3.3 节点域应力比较 | 第56-58页 |
3.4 轴压比对节点域受力性能的影响 | 第58-62页 |
3.4.1 滞回曲线分析 | 第58-59页 |
3.4.2 骨架曲线对比分析 | 第59-61页 |
3.4.3 节点域应力比较 | 第61-62页 |
3.5 梁柱宽度比对节点域受力性能的影响 | 第62-67页 |
3.5.1 滞回曲线分析 | 第62-64页 |
3.5.2 骨架曲线对比分析 | 第64-65页 |
3.5.3 节点域应力比较 | 第65-67页 |
3.6 梁翼缘宽厚比对节点域受力性能的影响 | 第67-71页 |
3.6.1 滞回曲线分析 | 第67-68页 |
3.6.2 骨架曲线对比分析 | 第68-69页 |
3.6.3 节点域应力比较 | 第69-71页 |
3.7 本章小结 | 第71-73页 |
第4章 H型钢阻尼器高低梁异形节点 | 第73-87页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 H型钢阻尼器的特点和原理 | 第73-75页 |
4.3 H型钢阻尼器的参数设计与模型建立 | 第75-79页 |
4.3.1 三种H型钢阻尼器的参数设计 | 第77-78页 |
4.3.2 有限元模型的建立 | 第78-79页 |
4.4 有限元分析结果 | 第79-86页 |
4.4.1 竖条孔H型钢阻尼器 | 第80-82页 |
4.4.2 椭圆孔H型钢阻尼器 | 第82-83页 |
4.4.3 菱形孔H型钢阻尼器 | 第83-85页 |
4.4.4 开孔形式对H型钢阻尼器高低梁异形节点的影响 | 第85-86页 |
4.5 本章小节 | 第86-87页 |
第5章 结论与展望 | 第87-91页 |
5.1 结论 | 第87-88页 |
5.2 展望 | 第88-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |