新型半刚性C型节点静动力性能研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
主要符号对照表 | 第11-13页 |
第1章 绪论 | 第13-18页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-14页 |
1.2 半刚性节点研究现状及分析 | 第14-16页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第15页 |
1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第15-16页 |
1.3 本文主要工作 | 第16-17页 |
1.4 主要研究方法 | 第17-18页 |
第2章 C型节点几何尺寸优化分析 | 第18-26页 |
2.1 引言 | 第18-19页 |
2.2 节点几何尺寸的初步确定 | 第19-21页 |
2.2.1 侧连接板尺寸选取 | 第19-20页 |
2.2.2 中间肋板及前端板尺寸选取 | 第20-21页 |
2.3 节点尺寸的优化分析 | 第21-25页 |
2.3.1 节点数值模型建立 | 第21-22页 |
2.3.2 材料本构模型 | 第22-23页 |
2.3.3 数值模拟结果及分析 | 第23-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 C型节点抗转动性能静力试验研究 | 第26-44页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 试验方案 | 第26-30页 |
3.2.1 试件设计 | 第26-28页 |
3.2.2 试验装置和测量内容 | 第28-30页 |
3.2.3 加载方案 | 第30页 |
3.3 静力试验现象和结果 | 第30-39页 |
3.3.1 材性试验及结果 | 第30-31页 |
3.3.2 侧连接板厚度对节点受力性能的影响 | 第31-35页 |
3.3.3 螺栓预紧力对节点受力性能的影响 | 第35-38页 |
3.3.4 螺栓直径对节点受力性能的影响 | 第38-39页 |
3.4 试验结果分析 | 第39-40页 |
3.5 试验结果与数值模拟结果对比分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 空间半刚性C型节点抗转动性能理论研究 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44-46页 |
4.2 偏心受力性能 | 第46-49页 |
4.3 定轴力受弯性能 | 第49-53页 |
4.4 弯剪性能 | 第53-54页 |
4.5 节点理论模型的建立与分析 | 第54-59页 |
4.5.1 初始转动刚度K_j | 第55-57页 |
4.5.2 塑性极限弯矩M_p | 第57-58页 |
4.5.3 理论分析模型的验证 | 第58-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-60页 |
第5章 C型节点滞回性能研究 | 第60-76页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 节点拟静力分析的加载制度 | 第60-61页 |
5.3 拟静力试验与结果分析 | 第61-65页 |
5.3.1 拟静力试验加载方案 | 第61-62页 |
5.3.2 拟静力试验现象 | 第62-63页 |
5.3.3 节点试验滞回曲线 | 第63-64页 |
5.3.4 试验与数值模拟验证 | 第64-65页 |
5.4 节点滞回性能理论研究 | 第65-75页 |
5.4.1 纯剪作用下节点的滞回曲线 | 第65-66页 |
5.4.2 定轴力弯剪作用下节点的滞回曲线 | 第66-70页 |
5.4.3 不同螺栓预紧力作用下节点的滞回曲线 | 第70-71页 |
5.4.4 能量耗散系数 | 第71-73页 |
5.4.5 骨架曲线 | 第73-74页 |
5.4.6 延性比 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |