具有“肋—板”抗剪单元的多层钢框架静力性能研究
第一章 绪论 | 第1-18页 |
·钢结构将成为新建筑时代的脊梁 | 第8-10页 |
·多层钢结构的兴起 | 第10-11页 |
·多层钢结构的结构布置体系 | 第11-13页 |
·应力蒙皮结构的基本概念 | 第13-15页 |
·国内外蒙皮技术研究应用现状 | 第15-16页 |
·本论文的研究内容和意义 | 第16-18页 |
第二章 力学模型的假定及有限元建模 | 第18-35页 |
·受剪板式薄壁结构的计算模型 | 第18-19页 |
·有限元的基本概念和原理 | 第19-21页 |
·有限元方法的基本思想 | 第19-20页 |
·有限元方法的分析求解过程 | 第20-21页 |
·ANSYS有限元软件简介 | 第21-23页 |
·ANSYS有限元计算模型单元的选择 | 第23-35页 |
·SHELL28单元 | 第23-26页 |
·输入参数 | 第24-25页 |
·输出数据 | 第25-26页 |
·一般假设及限制 | 第26页 |
·应用限制 | 第26页 |
·LINK1单元 | 第26-29页 |
·输入参数 | 第27页 |
·输出数据 | 第27-28页 |
·一般假设及限制 | 第28-29页 |
·应用限制 | 第29页 |
·BEAM44单元 | 第29-35页 |
·输入参数 | 第29-32页 |
·输出数据 | 第32-34页 |
·一般假设及限制 | 第34页 |
·应用限制 | 第34-35页 |
第三章 “肋-板”抗剪单元受力性能分析 | 第35-81页 |
·“肋-板”抗剪单元受力模型布置 | 第35-36页 |
·格构规格和受剪板规格对抗剪单元抗侧移性能的影响 | 第36-44页 |
·各种结构形式下的位移计算结果 | 第36-38页 |
·各种结构形式下的位移变化曲线 | 第38-44页 |
·结果分析 | 第44页 |
·结构失效分析 | 第44-69页 |
·受剪板失效分析 | 第45-57页 |
·受剪板最大剪流和临界剪流结果 | 第45-55页 |
·结果分析 | 第55-57页 |
·杆件失效分析 | 第57-69页 |
·杆件的最大N/φA值结果 | 第57-67页 |
·结果分析 | 第67-69页 |
·对受剪板失稳和杆件失稳的判断的结论 | 第69-71页 |
·高宽等分数对抗剪单元抗侧移性能的影响 | 第71-81页 |
·各种结构形式下的位移计算结果 | 第71-73页 |
·各种结构形式下的位移变化曲线 | 第73-80页 |
·结果分析 | 第80-81页 |
第四章 抗剪单元与平面框架共同作用 | 第81-101页 |
·抗剪单元在单榀框架中的布置形式 | 第81-82页 |
·各种结构形式的内力图对比 | 第82-96页 |
·框架部分轴力图对比 | 第82-85页 |
·框架部分剪力图对比 | 第85-87页 |
·框架部分弯矩图对比 | 第87-89页 |
·抗剪单元与框架连接部分轴力图对比 | 第89-90页 |
·抗剪单元与框架连接部分剪力图对比 | 第90-92页 |
·抗剪单元与框架连接部分弯矩图对比 | 第92-93页 |
·抗剪单元受剪板节点等效应力云图对比 | 第93-95页 |
·抗剪单元杆件轴力图对比 | 第95-96页 |
·结果分析 | 第96-100页 |
·框架部分比较 | 第96-98页 |
·抗剪单元与框架连接部分比较 | 第98-99页 |
·抗剪单元部分比较 | 第99-100页 |
·用钢量的比较 | 第100-101页 |
第五章 结论与展望 | 第101-104页 |
·本文的主要结论 | 第101-103页 |
·对“肋-板”抗剪单元的研究 | 第101页 |
·对“抗剪单元-框架”的研究 | 第101-103页 |
·展望 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-107页 |
致谢 | 第107-108页 |