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新型延性节点钢框架抗震性能研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-14页
第1章 绪论第14-34页
   ·研究背景第14-15页
   ·新型延性节点抗震机理和特点第15-20页
     ·加强型节点分类、构造及特点第15-18页
     ·削弱型节点分类、构造及特点第18-20页
   ·国内外研究进展第20-32页
     ·延性节点研究进展第20-28页
     ·延性节点钢框架研究进展第28-32页
   ·本文研究内容第32-34页
第2章 钢框架试件及试验加载装置设计第34-55页
   ·钢框架子结构及内力第34-36页
     ·钢框架子结构第34-35页
     ·钢框架内力计算第35-36页
   ·翼缘削弱型节点设计第36-39页
     ·节点设计第36页
     ·节点验算第36-39页
     ·节点细部构造第39页
   ·对称腋板加强型节点设计第39-42页
   ·铰支座设计第42-48页
   ·传力梁设计第48-52页
   ·试件材性试验第52-53页
   ·本章小结第53-55页
第3章 空间钢框架滞回性能试验研究第55-76页
   ·结构抗震试验方法第55-56页
   ·拟静力试验装置与数据采集第56-58页
   ·试验加载制度第58-60页
   ·试验现象第60-66页
     ·RBF试件第60-64页
     ·SHF试件第64-66页
   ·试验结果第66-74页
     ·滞回性能第66-68页
     ·骨架曲线第68-70页
     ·刚度退化第70-71页
     ·承载力退化第71-72页
     ·耗能能力第72-73页
     ·抗震性能指标第73-74页
   ·本章小结第74-76页
第4章 有限元计算及分析第76-115页
   ·有限元模型第76-82页
     ·有限元建模第77-79页
     ·非线性分析及关键问题第79-81页
     ·求解设置第81页
     ·边界条件及约束第81页
     ·破坏判定第81-82页
     ·加载制度和屈服位移第82页
   ·有限元计算结果与试验结果对比第82-89页
     ·RBF钢框架模拟计算第82-86页
     ·SHF钢框架模拟计算第86-89页
   ·滞回性能对比第89-91页
   ·骨架曲线对比第91-92页
   ·刚度退化对比第92-93页
   ·承载力退化对比第93-94页
   ·耗能能力对比第94-96页
   ·RBF钢框架模型梁端焊缝及应力分布第96-100页
     ·梁端焊缝处应力分布第96-98页
     ·梁端翼缘削弱处中心应力分布第98-100页
   ·RBF钢框架节点应力路径分析第100-104页
   ·节点构造形式对节点抗震性能影响分析第104-113页
     ·模型设计和加载制度第104-105页
     ·应力及应变第105-107页
     ·抗震性能影响分析第107-113页
   ·本章小结第113-115页
第5章 钢框架P-Δ 效应影响分析第115-126页
   ·P-Δ 效应计算模型第115-117页
   ·荷载工况及加载制度第117-119页
   ·P-Δ 效应对钢框架结构的力学性能影响分析第119-125页
     ·破坏状态第119-121页
     ·对滞回性能影响第121-122页
     ·对结构承载力影响第122-123页
     ·对结构刚度影响第123-124页
     ·对结构塑性变形能力影响第124-125页
   ·本章小节第125-126页
第6章 结论与展望第126-130页
   ·结论第126-128页
   ·展望第128-130页
参考文献第130-138页
攻读博士学位期间论文发表及科研情况第138-140页
致谢第140页

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