摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
·研究意义 | 第12页 |
·研究背景 | 第12-16页 |
·节点类型研究现状 | 第12-13页 |
·节点构件的力学性能研究现状 | 第13-14页 |
·边节点的力学性能研究现状 | 第14-16页 |
·新型钢管混凝土梁柱节点的提出和研究进展 | 第16-18页 |
·传统钢管混凝土梁柱节点在应用中存在的问题 | 第16-17页 |
·新型钢管混凝土梁柱环梁节点的提出 | 第17-18页 |
·新型钢管混凝土梁柱节点抗震性能的研究现状 | 第18页 |
·本文的研究目的和内容 | 第18-20页 |
·本文的研究目的 | 第18-19页 |
·本文的研究内容 | 第19-20页 |
第二章 试件设计及试验方案 | 第20-32页 |
·概述 | 第20-21页 |
·试件概况 | 第21-25页 |
·试件设计 | 第21-23页 |
·试件制作 | 第23页 |
·材料力学性能 | 第23-25页 |
·试验方案 | 第25-31页 |
·加载方案 | 第25-26页 |
·加载装置 | 第26-27页 |
·加载制度 | 第27-28页 |
·量测方法及测点布置 | 第28-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 拟静力试验的主要试验结果及分析 | 第32-72页 |
·概述 | 第32页 |
·主要试验现象与破坏形态 | 第32-39页 |
·主要试验现象的描述 | 第32-37页 |
·试件破坏形态的分类 | 第37-39页 |
·荷载-位移滞回曲线 | 第39-46页 |
·各试件的荷载-位移滞回曲线分析 | 第40-43页 |
·各试件骨架曲线对比与分析 | 第43-46页 |
·钢筋和钢管壁应变分析 | 第46-61页 |
·环梁水平环筋的荷载-应变滞回曲线分析 | 第46-51页 |
·环梁箍筋的荷载-应变滞回曲线分析 | 第51-52页 |
·梁主筋应变分析 | 第52-55页 |
·梁箍筋的荷载-应变滞回曲线分析 | 第55-56页 |
·钢管混凝土柱纵向插筋应变分析 | 第56-58页 |
·钢管混凝土柱纵向插筋的箍筋应变分析 | 第58-59页 |
·钢管壁应变分析 | 第59-61页 |
·抗震性能分析 | 第61-70页 |
·延性 | 第61-62页 |
·强度退化特点 | 第62-63页 |
·刚度退化特点 | 第63-67页 |
·能量耗散能力 | 第67-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第四章 轴压试验的主要试验结果与分析 | 第72-84页 |
·概述 | 第72页 |
·试验过程 | 第72-77页 |
·加载方式 | 第72页 |
·试验现象 | 第72-75页 |
·试件的破坏形态 | 第75-77页 |
·试件荷载-位移曲线 | 第77-78页 |
·试件轴压承载力分析 | 第78-79页 |
·试件应变分析 | 第79-82页 |
·环梁环向钢筋应变分析 | 第79-80页 |
·钢管混凝土柱纵向插筋应变分析 | 第80-81页 |
·钢管壁应变分析 | 第81-82页 |
·本章小结 | 第82-84页 |
第五章 钢管混凝土柱-梁 T 形环梁节点的有限元分析 | 第84-100页 |
·概述 | 第84页 |
·有限元模型的建立 | 第84-87页 |
·材料的本构模型 | 第84-86页 |
·模型中的接触设置 | 第86页 |
·单元类型选取与网格划分 | 第86-87页 |
·边界条件与加载 | 第87页 |
·有限元分析结果与试验结果的对比 | 第87-95页 |
·骨架曲线对比验证 | 第87-88页 |
·各试件节点受力全过程分析 | 第88-94页 |
·试件破坏后钢管柱应力分析 | 第94-95页 |
·节点抗弯承载力的参数分析 | 第95-99页 |
·梁和节点区混凝土强度的影响 | 第95-96页 |
·框梁配筋率的影响 | 第96-97页 |
·环梁宽度的影响 | 第97页 |
·钢管柱轴压比的影响 | 第97-98页 |
·钢管壁厚度的影响 | 第98-99页 |
·本章小结 | 第99-100页 |
结论 | 第100-103页 |
·本文工作 | 第100页 |
·本文结论 | 第100-102页 |
·对本文课题的展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
攻读硕士论文期间取得的研究成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
附件 | 第110页 |