摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第10-29页 |
1.1 研究的背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外RCS框架及结构抗连续倒塌的研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 RCS节点的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 RCS混合框架的研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 结构抗连续倒塌的研究现状 | 第15-16页 |
1.3 结构抗连续倒塌破坏的分析、设计方法及相关规范 | 第16-26页 |
1.3.1 国外规范中抗连续倒塌的规定 | 第16-23页 |
1.3.2 我国现行规范 | 第23页 |
1.3.3 结构抗连续倒塌分析、设计方法的总结 | 第23-26页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第26-27页 |
1.5 本文的研究目的和主要内容 | 第27-29页 |
1.5.1 研究目的 | 第27页 |
1.5.2 研究的内容 | 第27-29页 |
2 平面RCS组合框架结构的悬链线机制分析 | 第29-42页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 悬链线理论分析 | 第29-31页 |
2.2.1 钢梁屈服受力分析 | 第29-30页 |
2.2.2 钢梁屈服截面中性轴在腹板内 | 第30-31页 |
2.2.3 钢梁屈服截面中性轴在翼缘内 | 第31页 |
2.3 有限元分析的基本理论 | 第31-34页 |
2.3.1 有限元的基本原理 | 第31页 |
2.3.2 ANSYS软件简介 | 第31-33页 |
2.3.3 非线性分析 | 第33页 |
2.3.4 屈服准则 | 第33-34页 |
2.4 有限元模型建立的方法 | 第34-38页 |
2.4.1 单元类型 | 第34-35页 |
2.4.2 单层平面RCS组合框架结构模型的建立 | 第35-36页 |
2.4.3 有限元分析模型 | 第36-37页 |
2.4.4 平面RCS组合框架结构的分析参数 | 第37-38页 |
2.5 平面框架瞬态分析 | 第38-41页 |
2.5.1 分析工况介绍 | 第38页 |
2.5.2 拆除柱A3后的受力分析 | 第38-40页 |
2.5.3 拆除柱A5后的受力分析 | 第40-41页 |
2.5.4 倒塌判断准则 | 第41页 |
2.6 本章小结 | 第41-42页 |
3 RCS组合框架结构抗连续倒塌性能分析 | 第42-62页 |
3.1 概述 | 第42页 |
3.2 RCS框架结构有限元模型 | 第42-47页 |
3.2.1 多层RCS组合框架结构模型的建立 | 第42-44页 |
3.2.2 有限元模型 | 第44-46页 |
3.2.3 分析参数 | 第46-47页 |
3.3 结构连续倒塌的数值模拟结果分析 | 第47-58页 |
3.3.1 拆除底层柱A3-1 后的受力分析 | 第47-49页 |
3.3.2 拆除底层柱B4-1 后的受力分析 | 第49-50页 |
3.3.3 拆除底层柱C6-1 后的受力分析 | 第50-52页 |
3.3.4 拆除底层柱A6-1 后的受力分析 | 第52-54页 |
3.3.5 拆除三层柱A6-3 后的受力分析 | 第54-56页 |
3.3.6 拆除五层柱A6-5 后的受力分析 | 第56-58页 |
3.4 不同位置柱失效后的倒塌性能对比 | 第58-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
4 影响RCS框架结构连续倒塌的因素及防止措施 | 第62-66页 |
4.1 连续倒塌的影响因素及建议 | 第62页 |
4.2 RCS框架结构抗连续倒塌措施 | 第62-65页 |
4.2.1 结构抗倒塌破坏的等级分类 | 第63页 |
4.2.2 RCS框架结构抗倒塌设计的建议 | 第63-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
5 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
攻读硕士学位期间发表论文及科研成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |