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钢管混凝土及钢结构梁柱节点受力性能有限元分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-17页
    1.1 概述第10-11页
        1.1.1 研究背景第10页
        1.1.2 研究目的第10-11页
    1.2 钢管混凝土的发展现状及应用第11-14页
        1.2.1 国内研究现状第11页
        1.2.2 国外研究现状第11-13页
        1.2.3 钢管混凝土的应用第13页
        1.2.4 钢管混凝土结构节点的研究发展方向第13-14页
    1.3 课题的研究内容第14-17页
        1.3.1 研究思路及主要研究内容第14-15页
        1.3.2 拟采取的研究方法、技术路线第15-16页
        1.3.3 技术路线流程图第16-17页
第2章 有限元理论基础第17-27页
    2.1 有限元简介第17页
    2.2 混凝土本构关系及破坏开裂准则第17-22页
        2.2.1 混凝土本构关系第17-19页
        2.2.2 弹塑性增量本构关系模型第19页
        2.2.3 屈服面第19-21页
        2.2.4 硬化规律第21页
        2.2.5 塑性流动法则第21页
        2.2.6 混凝土的破坏开裂准则第21-22页
    2.3 钢材的本构关系及屈服准则第22-24页
    2.4 有限元计算的求解方法第24页
    2.5 抗震性能评价指标第24-26页
        2.5.1 骨架曲线第25页
        2.5.2 延性和变形能力第25页
        2.5.3 强度退化和刚度退化第25-26页
        2.5.4 节点耗能能力第26页
    2.6 小结第26-27页
第3章 梁柱节点有限元模型的建立第27-38页
    3.1 单元类型第27-28页
        3.1.1 钢管单元模型第27页
        3.1.2 挡板和内隔板单元模型第27页
        3.1.3 混凝土单元模型第27-28页
    3.2 接触定义第28-29页
    3.3 节点单元的划分第29-30页
    3.4 有限元单元参数的设置第30-32页
        3.4.1 节点试件及材料性能第30-31页
        3.4.2 节点试件计算第31-32页
    3.5 节点模型的建立第32-33页
    3.6 约束条件和加载方式第33-34页
    3.7 非线性方程组求解第34页
    3.8 收敛准则第34-36页
    3.9 结果后处理第36页
    3.10 本章小结第36-38页
第4章 混凝土本构模型的筛选第38-43页
    4.1 模拟计算概况第38页
    4.2 混凝土破坏的三种破坏准则第38-40页
        4.2.1 损伤塑性模型第38-39页
        4.2.2 弥散裂缝模型第39-40页
        4.2.3 D-P 模型第40页
    4.3 有限元模型及加载方式、边界条件第40-41页
    4.4 有限元计算结果对比分析第41页
    4.5 结论第41-43页
第5章 单向荷载作用下梁柱节点的非线性有限元分析第43-55页
    5.1 有限元计算过程简介第43页
    5.2 柱顶轴向荷载作用下梁柱节点非线性有限元分析第43-49页
        5.2.1 节点应力云图第43-48页
        5.2.2 节点极限承载力分析第48-49页
    5.3 梁端单向荷载作用下梁柱节点的非线性有限元分析第49-53页
        5.3.1 节点应力云图第49-53页
        5.3.2 节点极限承载力分析第53页
    5.4 节点受力对比分析第53-54页
    5.5 小结第54-55页
第6章 低周循环荷载作用下梁柱节点的非线性有限元分析第55-67页
    6.1 有限元模型的建立第55页
    6.2 加载方式及边界条件定义第55-56页
    6.3 节点破坏形态分析第56-57页
    6.4 低周循环荷载作用下梁柱节点的非线性有限元分析第57-61页
    6.5 有限元模拟计算的力学性能比较第61-66页
        6.5.1 滞回曲线与耗能性能的分析第61-63页
        6.5.2 节点的骨架曲线第63-64页
        6.5.3 节点的强度和刚度退化曲线第64-65页
        6.5.4 节点的位移延性系数第65-66页
    6.6 结论第66-67页
第7章 结论与展望第67-69页
    7.1 结论第67页
    7.2 展望第67-69页
参考文献第69-73页
在学研究成果第73-74页
致谢第74页

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