摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 研究背景 | 第8-9页 |
1.2 钢管混凝土柱-钢梁外加强环节点研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 塑性铰破坏模式下的抗震性能研究 | 第10-12页 |
1.2.2 剪切破坏模式下的抗震性能研究 | 第12-13页 |
1.3 研究背景 | 第13-14页 |
1.4 论文主要研究内容和创新点 | 第14-16页 |
第2章 外加强环节点核心区抗剪性能试验研究 | 第16-40页 |
2.1 引言 | 第16页 |
2.2 节点试验方案 | 第16-21页 |
2.2.1 外加强环节点设计 | 第16-18页 |
2.2.2 材料性能 | 第18-19页 |
2.2.3 试验装置 | 第19-20页 |
2.2.4 加载制度 | 第20-21页 |
2.2.5 量测方案 | 第21页 |
2.3 试验现象 | 第21-29页 |
2.3.1 试验过程 | 第21-27页 |
2.3.2 试件破坏特征 | 第27-28页 |
2.3.3 混凝土剖切试验 | 第28-29页 |
2.4 试验结果分析 | 第29-38页 |
2.4.1 荷载-变形关系 | 第29-34页 |
2.4.2 强度退化分析 | 第34-35页 |
2.4.3 刚度退化分析 | 第35-36页 |
2.4.4 节点延性及耗能能力分析 | 第36-38页 |
2.4.5 轴压比影响分析 | 第38页 |
2.5 本章小结 | 第38-40页 |
第3章 外加强环节点核心区抗剪承载力计算方法研究 | 第40-50页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 现有计算方法总结 | 第40-42页 |
3.2.1 AIJ中计算方法 | 第40页 |
3.2.2 聂建国提出的计算方法 | 第40-41页 |
3.2.3 CECS159:2004中计算方法 | 第41-42页 |
3.2.4 现有计算方法的验证 | 第42页 |
3.3 外加强环节点抗剪受力模型 | 第42-48页 |
3.3.1 核心区钢管腹板抗剪受力模型 | 第44-45页 |
3.3.2 核心区钢管翼缘抗剪受力模型 | 第45-46页 |
3.3.3 外环板抗剪受力模型 | 第46-47页 |
3.3.4 核心区混凝土抗剪模型 | 第47-48页 |
3.4 核心区抗剪承载力计算方法及验证 | 第48-49页 |
3.4.1 抗剪承载力计算方法 | 第48-49页 |
3.4.2 计算方法验证 | 第49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 外加强环节点核心区剪切破坏模式下弹性转动刚度计算方法研究 | 第50-62页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 外加强环节点核心区转角模型 | 第50-51页 |
4.3 弹性转动刚度理论计算 | 第51-56页 |
4.3.1 节点转动刚度的定义 | 第51页 |
4.3.2 节点在核心区剪切变形机制下的转动刚度 | 第51-55页 |
4.3.3 节点在柱弯曲变形机制下的弹性转动刚度 | 第55-56页 |
4.3.4 轴压力对节点弹性转动刚度的影响 | 第56页 |
4.3.5 节点弹性转动刚度理论公式 | 第56页 |
4.4 有限元参数分析 | 第56-60页 |
4.4.1 有限元模型 | 第56-57页 |
4.4.2 模型校核 | 第57-58页 |
4.4.3 参数选取 | 第58页 |
4.4.4 有限元分析结果 | 第58-59页 |
4.4.5 弹性转动刚度计算公式评价 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
5.1 结论 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |