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大尺寸箱型K节点极限承载力及其抗震性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第7-13页
    1.1 课题研究背景第7页
    1.2 相关课题的研究现状第7-10页
        1.2.1 节点极限承载力研究现状第7-10页
        1.2.2 节点的滞回性能研究现状第10页
    1.3 节点的失效模式及极限承载力确定方法第10-12页
        1.3.1 失效模式第10页
        1.3.2 极限承载力确定方法第10-12页
    1.4 本文研究工作第12-13页
        1.4.1 研究内容第12页
        1.4.2 本文所采用的研究方法与技术路线第12-13页
第2章 有限单元法介绍及ABAQUS有限元模型的建立第13-17页
    2.1 有限单元法介绍第13页
    2.2 ABAQUS有限元软件介绍第13-14页
    2.3 有限元分析结果与试验结果的对比第14-17页
第3章 轴向荷载作用下节点极限承载力研究第17-46页
    3.1 节点理论模型各部分尺寸第17页
    3.2 节点的边界条件第17-18页
    3.3 本构关系第18页
    3.4 节点有限元模型的建立第18-19页
    3.5 极限承载力判定标准第19页
    3.6 不同单元类型对比分析第19-20页
    3.7 不同网格密度时的对比分析第20-21页
    3.8 不同本构关系时的对比分析第21-22页
    3.9 不同加劲肋位置和数量的对比分析第22-23页
    3.10 不同加强方法对节点承载力提高作用的对比分析第23-27页
    3.11 不同支管间隙g时分析对比第27-30页
    3.12 加劲肋承载力Ns公式及极限承载力提高系数ψ公式回归第30-44页
        3.12.1 参数τ、η、β对节点荷载位移曲线的影响第31-38页
        3.12.2 参数τ、η、β分别对加劲肋承载力Ns的影响第38-41页
        3.12.3 Ns公式回归第41页
        3.12.4 参数τ、η、β分别对加劲肋承载力ψ的影响第41-44页
        3.12.5 ψ公式回归第44页
    3.13 本章小结第44-46页
第4章 平面内相对弯矩荷载作用下节点极限承载力研究第46-69页
    4.1 节点理论模型第46页
    4.2 节点边界条件第46-47页
    4.3 材料本构关系第47页
    4.4 节点有限元模型信息第47-48页
    4.5 极限承载力判定准则第48页
    4.6 平面内相对弯矩作用下节点受力模型第48-49页
    4.7 四种加强方式节点变形受力对比第49-52页
    4.8 参数τ、η、β对节点荷载位移曲线的影响第52-61页
        4.8.1 参数τ不同时荷载位移曲线第52-55页
        4.8.2 参数η不同时荷载位移曲线第55-58页
        4.8.3 参数β不同时荷载位移曲线第58-61页
    4.9 参数τ、η、β分别对加劲肋承载力Ms的影响第61-64页
        4.9.1 参数τ对加劲肋承载力Ms的影响第61-62页
        4.9.2 参数η对加劲肋承载力Ms的影响第62页
        4.9.3 参数β对加劲肋承载力Ms的影响第62-64页
    4.10 参数τ、η、β分别对极限承载力提高系数ψ的影响第64-67页
        4.10.1 参数τ对极限承载力提高系数ψ的影响第64-65页
        4.10.2 参数η对极限承载力提高系数ψ的影响第65-66页
        4.10.3 参数β对极限承载力提高系数ψ的影响第66-67页
    4.11 本章小结第67-69页
第5章 平面内相背弯矩荷载作用下节点极限承载力研究第69-86页
    5.1 节点模型第69页
    5.2 边界条件第69-70页
    5.3 钢材本构关系第70页
    5.4 受力简化模型第70页
    5.5 极限承载力判定准则第70-71页
    5.6 节点有限元模型第71页
    5.7 参数τ、η、β对节点荷载位移曲线的影响第71-79页
        5.7.1 参数τ不同时荷载位移曲线第71-74页
        5.7.2 参数η不同时荷载位移曲线第74-77页
        5.7.3 参数β不同时荷载位移曲线第77-79页
    5.8 参数τ、η、β分别对加劲肋承载力Ms的影响第79-82页
        5.8.1 参数τ对加劲肋承载力Ms的影响第79-80页
        5.8.2 参数η对加劲肋承载力Ms的影响第80-81页
        5.8.3 参数β对加劲肋承载力Ms的影响第81-82页
    5.9 参数τ、η、β分别对承载力提高系数ψ的影响第82-85页
        5.9.1 参数τ对承载力提高系数ψ的影响第82-83页
        5.9.2 参数η对承载力提高系数ψ的影响第83-84页
        5.9.3 参数β对承载力提高系数ψ的影响第84-85页
    5.10 本章小结第85-86页
第6章 大尺寸箱型K节点滞回性能研究第86-115页
    6.1 节点理论模型第86-87页
    6.2 材料力学性能第87页
    6.3 边界条件第87-88页
    6.4 加载方式第88-89页
    6.5 节点有限元建模要点第89-90页
    6.6 结构抗震相关概念第90-91页
    6.7 四种不同加强方法抗震性能分析第91-96页
        6.7.1 加载结束时四种不同加强方法节点的变形及应力特征第91-92页
        6.7.2 四种加强方法节点的滞回曲线对比分析第92-94页
        6.7.3 四种加强方法节点的骨架曲线对比分析第94页
        6.7.4 四种加强方法节点的变形能力及承载能力对比分析第94-95页
        6.7.5 四种加强方法节点耗能能力对比分析第95-96页
    6.8 不同参数节点加载结束时变形及应力情况第96-102页
    6.9 不同参数的变化对节点滞回曲线的影响第102-107页
        6.9.1 加劲肋宽度b_w对节点滞回曲线的影响第103-104页
        6.9.2 支管间隙g对节点滞回曲线的影响第104页
        6.9.3 加劲肋厚度t_w对节点滞回曲线的影响第104-105页
        6.9.4 不同主支管截面宽度比β对节点滞回曲线的影响第105-106页
        6.9.5 不同主支管夹角θ对节点滞回曲线的影响第106页
        6.9.6 加劲肋个数对节点滞回曲线的影响第106-107页
    6.10 不同参数对节点骨架曲线的影响第107-108页
    6.11 变形能力及承载能力分析第108-112页
        6.11.1 不同加劲肋宽度b_w对节点延性和承载力的影响第108-109页
        6.11.2 不同支管间隙g对节点延性和承载力的影响第109页
        6.11.3 不同加劲肋厚度t_w对节点延性和承载力的影响第109-110页
        6.11.4 不同主支管截面宽度比值β对节点延性和承载力的影响第110页
        6.11.5 不同主支管夹角θ对节点延性和承载力的影响第110-111页
        6.11.6 不同加劲肋个数对节点延性和承载力的影响第111-112页
    6.12 不同参数对节点能量耗散系数的影响第112-113页
    6.13 本章小结第113-115页
结论及展望第115-119页
    结论第115-118页
    研究展望第118-119页
致谢第119-120页
参考文献第120-124页
附录一 攻读硕士学位期间发表的论文以及参加的科研项目第124-125页
附录二 节点公式与有限元误差第125-129页

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