钢框架新型耗能梁柱节点滞回性能的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第16-41页 |
1.1 课题背景 | 第16-24页 |
1.1.1 钢框架梁柱节点设计关键问题 | 第16-21页 |
1.1.2 几种耗能节点介绍 | 第21-24页 |
1.2 相关课题的研究现状 | 第24-38页 |
1.2.1 顶底角钢连接研究现状 | 第24-26页 |
1.2.2 梁柱节点半刚性模拟方法 | 第26-28页 |
1.2.3 SMA 简介及其土木工程应用 | 第28-36页 |
1.2.4 SMA 梁柱节点研究现状 | 第36-38页 |
1.3 课题来源及主要研究内容 | 第38-41页 |
第2章 NITI棒材力学性能试验研究及数值模拟 | 第41-80页 |
2.1 引言 | 第41页 |
2.2 材料拉伸力学性能 | 第41-48页 |
2.2.1 单调拉伸试验 | 第42-44页 |
2.2.2 形状记忆效应验证 | 第44-45页 |
2.2.3 超弹性性能验证 | 第45-48页 |
2.3 循环拉压试验 | 第48-54页 |
2.3.1 试验过程及结果 | 第48-51页 |
2.3.2 滞回特征及屈曲特性 | 第51-52页 |
2.3.3 SMA 的可重复使用性 | 第52-53页 |
2.3.4 应变速率的影响 | 第53-54页 |
2.3.5 热处理的影响 | 第54页 |
2.4 奥氏体 SMA 循环拉伸试验 | 第54-64页 |
2.4.1 循环拉伸试验 | 第55-61页 |
2.4.2 预应变循环拉伸试验 | 第61-64页 |
2.5 有限元模拟 | 第64-78页 |
2.5.1 有限元分析模型 | 第64-65页 |
2.5.2 钢杆模拟 | 第65-67页 |
2.5.3 马氏体 SMA 杆模拟 | 第67-70页 |
2.5.4 奥氏体 SMA 杆模拟 | 第70-74页 |
2.5.5 超弹性单轴材料模型二次开发 | 第74-78页 |
2.6 本章小结 | 第78-80页 |
第3章 新型梁柱节点滞回性能试验研究 | 第80-121页 |
3.1 引言 | 第80页 |
3.2 试验节点设计与制作 | 第80-84页 |
3.3 试件材性试验 | 第84-85页 |
3.4 加载和测试方案 | 第85-90页 |
3.4.1 SME 节点试验方案 | 第87-88页 |
3.4.2 SE 节点试验方案 | 第88-90页 |
3.5 节点性能指标定义 | 第90-93页 |
3.6 纯角钢节点和钢杆节点试验现象及结果分析 | 第93-99页 |
3.6.1 试验现象 | 第93-94页 |
3.6.2 结果分析 | 第94-99页 |
3.7 SME 节点试验现象及结果分析 | 第99-107页 |
3.7.1 试验现象 | 第99-101页 |
3.7.2 结果分析 | 第101-107页 |
3.8 SE 节点试验现象及结果分析 | 第107-119页 |
3.8.1 试验现象 | 第107-110页 |
3.8.2 结果分析 | 第110-119页 |
3.9 本章小结 | 第119-121页 |
第4章 新型梁柱节点有限元模拟 | 第121-154页 |
4.1 引言 | 第121页 |
4.2 ANSYS 接触分析简介 | 第121-123页 |
4.3 节点有限元模型 | 第123-132页 |
4.3.1 材料模型 | 第123-124页 |
4.3.2 单元选择及网格划分 | 第124-126页 |
4.3.3 预拉模拟方法 | 第126-132页 |
4.3.4 边界条件、加载及求解 | 第132页 |
4.4 纯角钢节点和钢杆节点有限元分析 | 第132-142页 |
4.4.1 节点单调加载模拟 | 第133-134页 |
4.4.2 螺杆初始几何缺陷的影响 | 第134-136页 |
4.4.3 节点循环加载模拟 | 第136-139页 |
4.4.4 改进型 A3 节点模拟 | 第139-142页 |
4.5 SME 节点有限元分析 | 第142-147页 |
4.5.1 SME 节点单调加载模拟 | 第143-144页 |
4.5.2 SME 节点循环加载模拟 | 第144-147页 |
4.6 SE 节点有限元分析 | 第147-153页 |
4.6.1 SE 节点单调加载模拟 | 第147-150页 |
4.6.2 SE 节点循环加载模拟 | 第150-153页 |
4.7 本章小结 | 第153-154页 |
第5章 新型梁柱节点简化模拟方法 | 第154-186页 |
5.1 引言 | 第154页 |
5.2 角钢连接节点简化模拟 | 第154-168页 |
5.2.1 非线性伪弹性变形阶段 | 第155-156页 |
5.2.2 塑性变形阶段 | 第156-164页 |
5.2.3 角钢连接简化模拟 | 第164-168页 |
5.3 钢杆节点简化模拟 | 第168-173页 |
5.3.1 非线性伪弹性变形阶段 | 第169-170页 |
5.3.2 塑性变形阶段 | 第170-172页 |
5.3.3 简化模拟结果 | 第172-173页 |
5.4 SME 节点简化模拟 | 第173-177页 |
5.4.1 非线性伪弹性变形阶段 | 第173-174页 |
5.4.2 塑性变形阶段 | 第174-176页 |
5.4.3 简化模拟结果 | 第176-177页 |
5.5 SE 节点简化模拟 | 第177-184页 |
5.5.1 无预拉 SE 节点 | 第177-181页 |
5.5.2 预拉 SE 节点 | 第181-184页 |
5.6 本章小结 | 第184-186页 |
第6章 新型梁柱节点设计建议 | 第186-201页 |
6.1 引言 | 第186页 |
6.2 角钢连接设计建议 | 第186-190页 |
6.2.1 角钢连接节点性能预测 | 第186-189页 |
6.2.2 设计及建议 | 第189-190页 |
6.3 螺杆连接设计建议 | 第190-198页 |
6.3.1 螺杆连接节点性能预测 | 第190-193页 |
6.3.2 设计及建议 | 第193-198页 |
6.4 其它连接件设计建议 | 第198-200页 |
6.5 本章小结 | 第200-201页 |
结论 | 第201-204页 |
参考文献 | 第204-219页 |
附录A NITI形状记忆合金棒材及螺杆图片 | 第219-222页 |
附录B 超弹性单轴本构模型 | 第222-229页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第229-231页 |
致谢 | 第231-232页 |
个人简历 | 第232页 |