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钢管混凝土柱—钢筋混凝土梁框架结构抗震性能研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
1 绪论第15-35页
    1.1 引言第15-16页
    1.2 钢管混凝土梁柱节点研究现状第16-28页
        1.2.1 钢管混凝土柱-钢梁节点第17-23页
        1.2.2 钢管混凝土柱-钢筋混凝土梁节点第23-28页
    1.3 钢管混凝土框架结构研究现状第28-34页
        1.3.1 钢管混凝土柱-钢梁框架结构第28-32页
        1.3.2 钢管混凝土柱-钢筋混凝土梁框架结构第32-34页
    1.4 本文的主要研究内容第34-35页
2 劲性环梁式钢管混凝土节点抗震性能试验研究第35-66页
    2.1 概述第35页
    2.2 试验概况第35-46页
        2.2.1 试件设计与制作第35-40页
        2.2.2 试验材料力学性能第40-41页
        2.2.3 试验装置及加载制度第41-43页
        2.2.4 测试内容及方法第43-46页
    2.3 试验现象及分析第46-52页
        2.3.1 试验现象第46-51页
        2.3.2 破坏现象分析第51-52页
    2.4 试验结果及分析第52-65页
        2.4.1 滞回曲线第52-56页
        2.4.2 骨架曲线第56-58页
        2.4.3 耗能性能第58-60页
        2.4.4 位移延性第60-61页
        2.4.5 强度退化第61-62页
        2.4.6 刚度退化第62-63页
        2.4.7 应变第63-65页
    2.5 本章小结第65-66页
3 劲性环梁式钢管混凝土节点抗震性能有限元模拟分析第66-90页
    3.1 概述第66页
    3.2 材料的本构模型第66-73页
        3.2.1 钢材的本构模型第66-67页
        3.2.2 混凝土的本构模型第67-73页
    3.3 有限元模型的建立第73-81页
        3.3.1 单元类型选取第73-74页
        3.3.2 单元网格划分第74-75页
        3.3.3 界面模型及接触处理第75-76页
        3.3.4 有限元模型构件的组成第76-78页
        3.3.5 边界条件第78-79页
        3.3.6 非线性方程组的求解第79-81页
    3.4 有限元模型的验证第81-85页
        3.4.1 基于节点变形的验证第81-82页
        3.4.2 基于滞回曲线试验结果的验证第82-83页
        3.4.3 基于骨架曲线试验结果的验证第83-85页
    3.5 节点受力机理分析第85-89页
        3.5.1 节点裂缝发展过程第85-87页
        3.5.2 节点核心区钢牛腿应力第87页
        3.5.3 节点核心区钢管混凝土柱应力第87-88页
        3.5.4 钢筋应力第88页
        3.5.5 框架梁与环梁的应力第88-89页
    3.6 本章小结第89-90页
4 劲性环梁式钢管混凝土节点恢复力模型第90-106页
    4.1 概述第90页
    4.2 节点抗震性能的影响因素分析第90-96页
        4.2.1 钢牛腿长度第90-92页
        4.2.2 RC框架梁纵筋配筋率第92-93页
        4.2.3 柱钢管壁厚第93-94页
        4.2.4 柱混凝土强度第94-95页
        4.2.5 环梁环筋配筋率第95-96页
    4.3 恢复力模型的建立第96-105页
        4.3.1 建立方法第96-97页
        4.3.2 骨架曲线模型第97-100页
        4.3.3 滞回规则第100-103页
        4.3.4 恢复力模型的验证第103-105页
    4.4 本章小结第105-106页
5 劲性环梁式钢管混凝土节点设计方法第106-121页
    5.1 概述第106页
    5.2 节点的受力特征及构造要求第106-109页
        5.2.1 受力特征第106-107页
        5.5.2 构造要求第107-109页
    5.3 节点受弯承载力计算方法第109-117页
        5.3.1 钢筋混凝土环梁第110-114页
        5.3.2 钢牛腿第114-115页
        5.3.3 节点域受弯承载力验算第115-117页
    5.4 节点受剪承载力计算方法第117-119页
        5.4.1 钢牛腿第118页
        5.4.2 节点域受剪承载力验算第118-119页
    5.5 本章小结第119-121页
6 劲性环梁式钢管混凝土框架地震反应振动台试验研究第121-145页
    6.1 概述第121-122页
    6.2 模型设计与制作第122-126页
        6.2.1 相似关系第122-124页
        6.2.2 模型设计第124-126页
        6.2.3 模型制作第126页
    6.3 动力特性试验结果及分析第126-132页
        6.3.1 试验原理第126-129页
        6.3.2 试验方案第129-130页
        6.3.3 试验结果及分析第130-132页
    6.4 地震反应振动台试验结果及分析第132-143页
        6.4.1 地震波的选取与调幅第132-134页
        6.4.2 加载制度第134-136页
        6.4.3 模型白噪声试验结果第136-137页
        6.4.4 模型结构加速度反应第137-140页
        6.4.5 模型结构位移反应第140-141页
        6.4.6 模型结构惯性力及层剪力反应第141-143页
    6.5 本章小结第143-145页
7 结论与展望第145-147页
    7.1 本文主要结论第145-146页
    7.2 本课题研究展望第146-147页
参考文献第147-156页
攻读学位期间发表的学术论文第156页
攻读博士学位期间参与的科研项目第156-157页
致谢第157页

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