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基于木材摩擦机理和嵌压特性的传统木结构典型榫卯节点试验研究及理论分析

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 研究背景第15-17页
    1.2 木结构建筑研究概况第17-26页
        1.2.1 国外研究概况第17-19页
        1.2.2 国内研究概况第19-26页
    1.3 已有研究的局限性第26-27页
    1.4 研究内容及方法第27-28页
        1.4.1 研究内容第27-28页
        1.4.2 研究方法第28页
    1.5 本文研究课题来源第28-29页
第2章 基于摩擦机理特性的榫卯节点抗震性能试验研究第29-45页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 模型试验设计第30-35页
        2.2.1 试验模型设计与制作第30-33页
        2.2.2 加载方案第33-34页
        2.2.3 测点布置第34-35页
    2.3 试验现象与破坏模式第35-37页
        2.3.1 台阶透榫节点第35页
        2.3.2 梁下有枋台阶透榫节点第35-36页
        2.3.3 半榫节点第36页
        2.3.4 燕尾榫节点第36-37页
    2.4 节点模型抗震性能分析第37-43页
        2.4.1 滞回特性第37-40页
        2.4.2 骨架曲线第40-41页
        2.4.3 刚度退化曲线第41页
        2.4.4 耗能分析第41-43页
        2.4.5 延性分析第43页
    2.5 本章小结第43-45页
第3章 榫卯侧面松紧不同的榫卯节点抗震性能试验研究第45-71页
    3.1 引言第45页
    3.2 模型试验设计第45-49页
        3.2.1 试验模型设计与制作第45-47页
        3.2.2 加载方案第47-48页
        3.2.3 测点布置第48-49页
    3.3 试验现象与破坏模式第49-59页
        3.3.1 台阶透榫节点模型第49-54页
        3.3.2 半榫节点模型第54-56页
        3.3.3 燕尾榫节点模型第56-59页
    3.4 节点模型抗震性能分析第59-69页
        3.4.1 滞回特性第59-62页
        3.4.2 骨架曲线第62-64页
        3.4.3 刚度退化曲线第64-66页
        3.4.4 耗能分析第66-68页
        3.4.5 延性分析第68-69页
    3.5 本章小结第69-71页
第4章 典型榫卯节点有限元数值模拟分析第71-83页
    4.1 引言第71页
    4.2 有限元模型建立第71-74页
        4.2.1 木材本构关系选择第71-73页
        4.2.2 接触及相互作用确定第73-74页
        4.2.3 边界条件与加载制度第74页
        4.2.4 单元类型选择与网格划分第74页
    4.3 有限元分析结果与试验结果对比第74-81页
        4.3.1 破坏形态对比第74-77页
        4.3.2 滞回曲线对比第77-81页
    4.4 本章小结第81-83页
第5章 基于木材摩擦机理及嵌压特性的榫卯节点M-θ曲线模型第83-117页
    5.1 引言第83-84页
    5.2 木材嵌压屈服理论第84页
    5.3 嵌压力和变形曲线第84-86页
        5.3.1 嵌压力第84-85页
        5.3.2 变形曲线第85-86页
    5.4 基本假设第86-88页
    5.5 直榫节点M-θ关系模型第88-96页
        5.5.1 受压长度确定第88-89页
        5.5.2 体积变形第89-91页
        5.5.3 嵌压力产生的抵抗弯矩第91-92页
        5.5.4 摩擦力产生的抵抗弯矩第92页
        5.5.5 弹塑性阶段的M-θ关系第92-96页
    5.6 台阶透榫节点M-θ关系模型第96-105页
        5.6.1 顺时针转动时台阶透榫M-θ关系模型第96-98页
        5.6.2 顺时针转动受压区长度第98-99页
        5.6.3 逆时针转动时台阶透榫M-θ关系模型第99-100页
        5.6.4 逆时针转动受压长度第100-102页
        5.6.5 台阶透榫弹塑性阶段受力第102-103页
        5.6.6 台阶透榫破坏判断第103-105页
    5.7 半榫节点M-θ关系模型第105-110页
        5.7.1 半榫节点变形第106-107页
        5.7.2 半榫节点M-θ关系模型第107-110页
    5.8 燕尾榫节点M-θ关系模型第110-114页
        5.8.1 燕尾榫节点受力分析第110-112页
        5.8.2 燕尾榫节点榫头挤压力P_N第112-114页
    5.9 本章小结第114-117页
第6章 传统木结构抗震性能振动台试验研究第117-147页
    6.1 引言第117页
    6.2 试验模型设计及制作第117-120页
        6.2.1 模型制作第117-119页
        6.2.2 材性试验及结果第119-120页
    6.3 试验方案第120-123页
        6.3.1 试验输入波型与工况第120-122页
        6.3.2 测试仪器布置第122-123页
    6.4 试验现象及破坏模式第123-125页
    6.5 动力特性分析第125-126页
    6.6 模型地震反应及分析第126-143页
        6.6.1 模型加速度响应第126-128页
        6.6.2 模型位移响应第128-131页
        6.6.3 模型应变响应第131-135页
        6.6.4 模型结构扭转反应第135页
        6.6.5 模型结构最大剪力分布第135-137页
        6.6.6 弯矩峰值反应第137-138页
        6.6.7 节点滞回特性第138-142页
        6.6.8 模型结构耗能能力分析第142-143页
    6.7 结构模型抗震能力评估第143-144页
    6.8 本章小结第144-147页
第7章 结论与展望第147-151页
    7.1 主要结论第147-149页
    7.2 创新点第149页
    7.3 研究展望第149-151页
致谢第151-153页
参考文献第153-166页
附录A 攻读博士学位期间发表学术论文第166-167页
附录B 攻读博士学位期间参与的科研项目第167页

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