首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--金属结构论文--组合结构论文

土楼的土与木组合结构抗震性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 研究背景第9-11页
    1.2 研究意义第11-13页
    1.3 国内外研究概况第13-18页
        1.3.1 国内研究概况第13-16页
            1.3.1.1 生土结构研究现状第13-15页
            1.3.1.2 福建土楼研究现状第15-16页
        1.3.2 国外研究概况第16-18页
    1.4 研究方法第18页
    1.5 本文主要工作第18-20页
第2章 振动台试验模拟第20-49页
    2.1 实际土楼的选取及尺寸第20页
    2.2 试验模型的选取及尺寸设计第20-21页
    2.3 土楼模型的夯筑第21-23页
        2.3.1 夯筑材料第21-22页
        2.3.2 模型制作第22-23页
    2.4 试验工况第23页
    2.5 测点布置第23-25页
    2.6 有限元模型的建立第25-30页
        2.6.1 模型尺寸和材料参数的定义第25页
        2.6.2 模型的基本假定第25-26页
        2.6.3 模拟工况的选取第26-30页
        2.6.4 网格的划分第30页
    2.7 试验结果与有限元结果对比分析第30-36页
        2.7.1 圆形模型破坏模式分析第30-33页
        2.7.2 方形模型破坏模式分析第33-36页
    2.8 有限元模拟结果与试验结果对比分析第36-47页
        2.8.1 模型自振频率分析第36-39页
        2.8.2 振型分析第39-40页
        2.8.3 测点加速度分析第40-45页
        2.8.4 模型层间相对位移分析第45-47页
            2.8.4.1 FX1模型层间相对位移分析第46-47页
    2.9 本章小结第47-49页
第3章 土楼整体模型地震反应分析第49-77页
    3.1 建立有限元模型第49-59页
        3.1.1 几何模型的概述第49-51页
        3.1.2 模型的简化与基本假定第51-52页
        3.1.3 材料参数的选取第52-55页
        3.1.4 网格划分与单元类型选取第55-56页
            3.1.4.1 网格划分第55页
            3.1.4.2 单元类型选取第55-56页
        3.1.5 弹塑性本构模型的选取第56-57页
        3.1.6 地震波及峰值加速度的选取第57-59页
            3.1.6.1 地震波的选取第57-58页
            3.1.6.2 地震波峰值加速度的选取第58-59页
    3.2 开洞模型和无洞模型抗震性能对比第59-71页
        3.2.1 应力-应变反应第59-64页
        3.2.2 模型加速度响应分析第64-68页
        3.2.3 模型位移响应分析第68-71页
        3.2.4 模态分析第71页
    3.3 不同地震波作用下土楼整体模型时程分析第71-75页
        3.3.1 加速度响应分析第71-74页
        3.3.2 位移响应分析第74-75页
    3.4 本章小结第75-77页
第4章 木结构榫卯节点抗震性能分析第77-86页
    4.1 榫卯节点第77-78页
    4.2 建立有限元模型第78-81页
        4.2.1 几何模型的概述第78-80页
        4.2.2 模拟工况的设置第80-81页
    4.3 ABAQUS模拟结果对比分析第81-84页
        4.3.1 应力-应变反应第81-82页
        4.3.2 测点加速度分析第82-83页
        4.3.3 测点层间相对位移分析第83-84页
        4.3.4 模态分析第84页
    4.4 本章小结第84-86页
第五章 总结与展望第86-88页
    5.1 本文的主要结论第86-87页
    5.2 工作展望第87-88页
参考文献第88-91页
致谢第91-92页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第92页

论文共92页,点击 下载论文
上一篇:GFRP-PU复合板/组合梁受弯性能试验研究
下一篇:基于频域介电谱法的变压器油纸绝缘老化特性研究