第1章 绪论 | 第1-31页 |
·箱形截面柱在多层钢框架中的应用及存在的问题 | 第12-13页 |
·现行规范规定的箱形截面柱设计方法 | 第13-18页 |
·满足规范壁板宽厚比限值的设计方法 | 第13-14页 |
·不满足壁板宽厚比限值的箱形截面框架柱设计方法 | 第14-15页 |
·现行规范中针对箱形截面柱设计方法存在的问题 | 第15-18页 |
·箱形截面柱研究现状及存在的问题 | 第18-25页 |
·箱形截面柱静力稳定极限承载能力研究现状 | 第19-22页 |
·箱形截面构件在反复荷载作用下的滞回性能研究现状 | 第22-24页 |
·箱形截面柱研究中仍然存在的问题 | 第24-25页 |
·本文的研究方法及要研究的问题 | 第25-31页 |
·本文的研究方法 | 第25-29页 |
·本文的研究内容 | 第29-31页 |
第2章 箱形截面短柱极限承载性能研究 | 第31-65页 |
·箱形截面柱局部屈曲波长公式 | 第31-34页 |
·理论依据 | 第31-32页 |
·L_(min)~B/D 关系曲线 | 第32-34页 |
·箱形截面短柱在轴向荷载下的稳定极限承载性能分析 | 第34-46页 |
·计算模型说明 | 第34页 |
·壁板宽厚比(D/t)对箱形截面短柱极限承载能力的影响 | 第34-37页 |
·构件截面边长比(B/D)对箱形截面短柱极限承载性能的影响 | 第37-38页 |
·残余应力对箱形截面短柱极限承载能力的影响 | 第38-42页 |
·箱形截面短柱轴心受压极限承载能力公式 | 第42-46页 |
·箱形截面短柱在纯弯荷载作用下的极限承载性能分析 | 第46-55页 |
·计算模型说明 | 第46-47页 |
·壁板宽厚比的影响 | 第47-49页 |
·截面边长比的影响 | 第49-51页 |
·残余应力的影响 | 第51-53页 |
·箱形截面短柱纯弯曲极限承载能力公式 | 第53-55页 |
·箱形截面短柱在弯矩轴力组合作用下承载性能研究 | 第55-62页 |
·计算模型说明 | 第56页 |
·壁板宽厚比影响 | 第56页 |
·截面边长比的影响 | 第56-58页 |
·拟合公式 | 第58-60页 |
·公式(2-10)与有限元计算结果对比 | 第60-62页 |
·推荐公式在不同钢材种类情况下的适用性验证 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第3章 箱形截面长柱稳定极限承载性能分析 | 第65-92页 |
·箱形截面长柱轴心受压稳定极限承载性能分析 | 第65-77页 |
·计算模型 | 第65-66页 |
·壁板宽厚比的影响 | 第66-69页 |
·构件长细比的影响 | 第69-71页 |
·残余应力的影响 | 第71-72页 |
·箱形截面长柱轴心受压极限承载能力公式 | 第72-77页 |
·箱形截面构件在纯弯曲荷载作用下的极限承载性能研究 | 第77页 |
·箱形截面梁柱在弯矩轴力组合作用下稳定极限承载能力研究 | 第77-87页 |
·计算模型说明 | 第77-78页 |
·构件长细比对构件弯矩-轴力相关承载性能的影响 | 第78-80页 |
·壁板宽厚比对构件弯矩-轴力相关曲线的影响 | 第80-82页 |
·截面边长比对构件弯矩-轴力相关曲线的影响 | 第82-83页 |
·箱形截面压弯构件稳定极限承载力计算公式 | 第83-87页 |
·轴心受压荷载作用下箱形截面柱优化设计 | 第87-90页 |
·研究模型说明 | 第88页 |
·静力分析计算结果 | 第88-90页 |
·本章小结 | 第90-92页 |
第4章 不等端弯矩箱形截面构件极限承载性能研究 | 第92-104页 |
·等效弯矩系数的概念 | 第92-96页 |
·等效弯矩系数 C_m 的引出 | 第92-94页 |
·等效弯矩系数 C_m 的简化表达式 | 第94-96页 |
·非弹性等效弯矩系数 | 第96-102页 |
·非弹性等效弯矩系数的概念 | 第96-97页 |
·非弹性等效弯矩系数与弹性等效弯矩系数的关系 | 第97-102页 |
·端弯矩比值对箱形截面构件极限承载性能的影响 | 第102-103页 |
·端弯矩比值对构件破坏机理的影响 | 第102-103页 |
·端弯矩比值对构件极限承载力的影响 | 第103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第5章 推荐公式的试验验证 | 第104-114页 |
·与Nandivaram E. Shanmugam 的试验对比 | 第104-108页 |
·试验说明 | 第104-107页 |
·计算结果与试验结果对比 | 第107-108页 |
·与Tsutomu Usami 和Yuhshi Fukumoto 的试验对比 | 第108-112页 |
·试验说明 | 第108-111页 |
·计算结果与试验结果对比 | 第111-112页 |
·本章小结 | 第112-114页 |
第6章 单跨钢框架整体稳定极限承载性能研究 | 第114-144页 |
·计算模型 | 第114-119页 |
·钢框架几何模型 | 第114-117页 |
·初始缺陷 | 第117-119页 |
·设计荷载 | 第119页 |
·钢框架极限承载性能研究 | 第119-124页 |
·钢框架抗倾覆性能分析 | 第119-121页 |
·钢框架在竖向荷载作用下的极限承载性能分析 | 第121-124页 |
·钢框架破坏机理分析 | 第124-142页 |
·水平荷载作用下钢框架破坏机理分析 | 第124-133页 |
·竖向荷载作用下钢框架破坏机理分析 | 第133-142页 |
·本章小结 | 第142-144页 |
第7章 轴向往复荷载作用下箱形截面构件滞回性能研究 | 第144-154页 |
·箱形截面构件在轴向拉压循环荷载作用下的滞回性能分析 | 第145-152页 |
·分析模型说明 | 第145页 |
·加载制度 | 第145-146页 |
·算例设计 | 第146-147页 |
·滞回曲线计算结果 | 第147-149页 |
·滞回曲线计算结果分析与比较 | 第149-150页 |
·壁板宽厚比对滞回曲线包络线的影响 | 第150-151页 |
·构件长细比对滞回曲线包络线的影响 | 第151-152页 |
·本章小结 | 第152-154页 |
第8章 箱形截面构件在常轴力循环弯矩作用下的滞回性能研究 | 第154-190页 |
·计算简图及算例设计 | 第154-161页 |
·计算简图 | 第154-155页 |
·计算模型说明 | 第155-156页 |
·加载制度 | 第156-157页 |
·算例设计 | 第157-161页 |
·滞回曲线计算结果 | 第161-174页 |
·截面边长比对构件滞回曲线的影响 | 第161-164页 |
·不同壁板宽厚比构件滞回曲线计算结果 | 第164-174页 |
·箱形截面柱几何参数对滞回曲线包络线的影响 | 第174-182页 |
·截面边长比对滞回曲线包络线的影响 | 第175-177页 |
·壁板宽厚比(D/t) 和长细比(λ)对构件滞回曲线包络的影响 | 第177-179页 |
·轴向荷载水平对构件滞回曲线包络线的影响 | 第179-182页 |
·箱形截面构件滞回性能评估 | 第182-185页 |
·本章小结 | 第185-190页 |
第9章 钢框架设计方法研究 | 第190-228页 |
·钢框架设计方法简介 | 第190-195页 |
·计算长度系数方法 | 第190-194页 |
·高级分析方法 | 第194-195页 |
·单跨有侧移钢框架研究 | 第195-215页 |
·研究模型 | 第195-196页 |
·算例设计 | 第196-198页 |
·一阶弹性内力计算结果 | 第198-199页 |
·采用计算长度系数法进行框架柱的稳定验算 | 第199-207页 |
·采用二阶弹性分析的方法对框架柱进行稳定验算 | 第207-213页 |
·钢框架二阶弹塑性分析(方法五) | 第213-214页 |
·五种方法计算结果对比 | 第214-215页 |
·两跨有侧移框架研究 | 第215-227页 |
·研究模型 | 第215-217页 |
·算例设计 | 第217-218页 |
·一阶弹性内力计算结果 | 第218-219页 |
·二阶弹性内力计算结果 | 第219页 |
·采用计算长度系数法进行框架柱稳定验算 | 第219-225页 |
·钢框架二阶弹塑性分析(方法五) | 第225页 |
·五种计算结果对比 | 第225-227页 |
·本章小结 | 第227-228页 |
第10章 结论与展望 | 第228-231页 |
·结论 | 第228-229页 |
·展望 | 第229-231页 |
参考文献 | 第231-238页 |
致谢 | 第238-239页 |
个人简历、在学期间的研究成果及发表的论文 | 第239-240页 |
个人简历 | 第239页 |
发表的学术论文 | 第239-240页 |