摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题的背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究历史和现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外研究历史和现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内研究历史和现状 | 第13-14页 |
1.3 论文研究对象及目的 | 第14-16页 |
第2章 外露式钢柱脚设计方法 | 第16-28页 |
2.1 现有外露式钢柱脚设计方法 | 第16-22页 |
2.1.1 规范设计方法 | 第16-20页 |
2.1.2 已知偏心距确定柱脚设计承载力 | 第20-21页 |
2.1.3 柱截面塑性屈服承载力计算 | 第21-22页 |
2.2 外露式钢柱脚的抗剪设计 | 第22-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 外露式钢柱脚有限元模型建立 | 第28-42页 |
3.1 外露式钢柱脚模型建立 | 第28-37页 |
3.1.1 单元选取 | 第28-29页 |
3.1.2 材料本构 | 第29-34页 |
3.1.3 接触定义 | 第34页 |
3.1.4 分析方法 | 第34-35页 |
3.1.5 边界条件及荷载施加 | 第35页 |
3.1.6 网格划分 | 第35页 |
3.1.7 ABAQUS用户子程序 | 第35-37页 |
3.2 有限元模型验证 | 第37-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 矩形钢管柱外露式钢柱脚受力性能分析 | 第42-56页 |
4.1 有无加劲肋方钢管柱脚受力性能对比 | 第42-46页 |
4.1.1 混凝土应力分布对比 | 第42-45页 |
4.1.2 锚栓拉力对比 | 第45-46页 |
4.1.3 FEA值与设计值对比 | 第46页 |
4.2 锚栓布置形式对柱脚受力性能影响分析 | 第46-49页 |
4.2.1 混凝土应力分布对比 | 第47-48页 |
4.2.2 锚栓拉力对比 | 第48-49页 |
4.2.3 FEA值与设计值对比 | 第49页 |
4.3 底板厚度对方钢管柱脚受力性能影响分析 | 第49-51页 |
4.3.1 混凝土平均应力对比 | 第49-50页 |
4.3.2 锚栓拉力对比 | 第50页 |
4.3.3 FEA值与设计值对比 | 第50-51页 |
4.4 偏心距对方钢管柱脚受力性能影响分析 | 第51-54页 |
4.4.1 混凝土平均应力对比 | 第52页 |
4.4.2 FEA值与设计值对比 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 偏心受压矩形钢管柱外露式钢柱脚极限承载力分析 | 第56-72页 |
5.1 柱脚模型参数 | 第56-57页 |
5.2 外露式钢柱脚破坏准则 | 第57-58页 |
5.3 锚栓受拉破坏极限承载力分析 | 第58-63页 |
5.3.1 柱脚模型尺寸 | 第58-59页 |
5.3.2 精确度验证 | 第59页 |
5.3.3 应力分析 | 第59-61页 |
5.3.4 破坏过程分析 | 第61-62页 |
5.3.5 有限元极限承载力与设计承载力对比 | 第62-63页 |
5.4 受拉侧底板破坏极限承载力分析 | 第63-65页 |
5.4.1 柱脚模型尺寸 | 第63页 |
5.4.2 破坏过程分析 | 第63-65页 |
5.4.3 有限元极限承载力与设计承载力对比 | 第65页 |
5.5 受压侧底板破坏极限承载力分析 | 第65-67页 |
5.5.1 柱脚模型尺寸 | 第65页 |
5.5.2 破坏过程分析 | 第65-67页 |
5.5.3 有限元极限承载力与设计承载力对比 | 第67页 |
5.6 混凝土受压破坏极限承载力分析 | 第67-69页 |
5.6.1 柱脚模型尺寸 | 第67页 |
5.6.2 破坏过程分析 | 第67-69页 |
5.6.3 有限元极限承载力与设计承载力对比 | 第69页 |
5.7 模型对比 | 第69-70页 |
5.8 本章小结 | 第70-72页 |
第6章 外露式钢柱脚抗剪极限承载力分析 | 第72-80页 |
6.1 抗剪键设计承载力 | 第72页 |
6.2 抗剪键有限元分析 | 第72-78页 |
6.2.1 垂直型抗剪键 | 第73-75页 |
6.2.2 平行型抗剪键 | 第75-78页 |
6.3 本章小结 | 第78-80页 |
第7章 结论与展望 | 第80-82页 |
7.1 结论 | 第80-81页 |
7.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
附录A | 第86-88页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |