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混合结构中抗震墙与钢梁新型节点拟静力试验与抗震性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第17-29页
    1.1 课题的研究背景与意义第17-20页
    1.2.半刚性节点研究现状第20-24页
        1.2.1 半刚性节点第20-21页
        1.2.2 半刚性连接节点弯矩-转角模型及抗震性能的研究现状第21-24页
    1.3 混凝土剪力墙连接节点研究现状第24-27页
    1.4 本文的研究内容第27-29页
2 混合结构中抗震墙与钢梁新型节点设计与制作第29-53页
    2.1 引言第29页
    2.2 节点连接方式设计第29-33页
        2.2.1 高强螺栓设计第29-31页
        2.2.2 外伸端板设计第31-32页
        2.2.3 节点设计受力验算第32-33页
    2.3 节点构造参数的选取第33-44页
        2.3.1 新型盖板犬骨式节点第33-41页
        2.3.2 压型钢板混凝土组合楼板第41-42页
        2.3.3 混凝土抗震墙节点第42-44页
    2.4 试件制作第44-50页
    2.5 本章小结第50-53页
3 混合结构中抗震墙与钢梁新型节点拟静力试验研究第53-75页
    3.1 试验目的第53页
    3.2 材性试验第53-56页
        3.2.1 型钢材性试验第53-55页
        3.2.2 混凝土立方体抗压强度试验第55-56页
    3.3 新型连接节点抗震性能试验第56-60页
        3.3.1 试验概况第56页
        3.3.2 试验装置第56-58页
        3.3.3 加载方案第58页
        3.3.4 量测内容第58-60页
    3.4 试验过程及现象第60-66页
    3.5 试验结果分析第66-69页
        3.5.1 滞回曲线第66-67页
        3.5.2 骨架曲线第67-68页
        3.5.3 耗能能力第68-69页
    3.6 试验与有限元对比第69-72页
    3.7 本章小结第72-75页
4 考虑楼板影响的钢梁柱新型节点的静动力性能分析第75-107页
    4.1 引言第75页
    4.2 有限元模型的建立第75-83页
        4.2.1 单元类型的选取和几何部件的生成第75-76页
        4.2.2 材料的本构关系第76-78页
        4.2.3 装配及相互作用第78-81页
        4.2.4 网格划分第81页
        4.2.5 边界条件及加载制度第81-83页
    4.3 单向荷载作用下节点受力性能分析第83-91页
        4.3.1 新型组合节点整体分析第83-88页
        4.3.2 节点域分析第88-89页
        4.3.3 端板分析第89-90页
        4.3.4 高强螺栓分析第90-91页
    4.4 循环荷载作用下节点受力性能第91-97页
        4.4.1 组合节点应力应变分析第91-95页
        4.4.2 滞回曲线第95-97页
    4.5 楼板对组合节点弯矩-转角曲线和滞回性能的影响第97-105页
        4.5.1 楼板的作用及楼板厚度的影响第98-103页
        4.5.2 楼板配筋率的影响第103-105页
    4.6 本章小结第105-107页
5 抗震墙与钢梁新型节点静动力性能分析第107-135页
    5.1 引言第107-108页
    5.2 有限元模型的建立第108-112页
        5.2.1 单元类型的选取和几何部件的生成第108-109页
        5.2.2 材料的本构关系第109页
        5.2.3 装配及相互作用第109-110页
        5.2.4 网格划分第110-111页
        5.2.5 边界条件及加载制度第111-112页
    5.3 单向荷载作用下节点受力性能分析第112-116页
        5.3.1 节点整体分析第112-113页
        5.3.2 节点域分析第113-114页
        5.3.3 端板分析第114-115页
        5.3.4 高强螺栓分析第115-116页
    5.4 循环荷载作用下节点受力性能分析第116-118页
    5.5 抗震墙与钢梁节点各参数对弯矩转角特性和滞回性能的影响第118-132页
        5.5.1 楼板的作用及楼板厚度的影响第118-123页
        5.5.2 楼板配筋率的影响第123-126页
        5.5.3 钢材强度的影响第126-129页
        5.5.4 型钢梁截面高度的影响第129-130页
        5.5.5 端板厚度的影响第130-132页
    5.6 本章小结第132-135页
6 混合结构中抗震墙与钢梁新型节点弯矩-转角智能模型研究第135-149页
    6.1 人工神经网络与BP神经网络第135-139页
        6.1.1 人工神经网络第135页
        6.1.2 人工神经网络特点第135-136页
        6.1.3 BP神经网络第136-137页
        6.1.4 BP神经网络特点第137-138页
        6.1.5 BP神经网络改进第138页
        6.1.6 人工神经网络在结构工程中的应用第138-139页
    6.2 弯矩-转角智能模型的建立与分析第139-148页
        6.2.1 神经网络工具箱第139页
        6.2.2 BP神经网络设计第139-141页
        6.2.3 弯矩-转角智能模型的建立第141-146页
        6.2.4 弯矩-转角智能模型与有限元结果对比分析第146-148页
    6.3 本章小结第148-149页
7 结论与展望第149-153页
    7.1 结论第149-150页
    7.2 展望第150-153页
参考文献第153-159页
攻读硕士学位期间发表论文情况第159-160页
攻读硕士学位期间参加科研情况第160-162页
获得的奖项与专利第162-163页
致谢第163页

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