摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 绪论 | 第11-31页 |
·选题的背景和意义 | 第11-14页 |
·高层钢结构抗震是工程界重点关注的问题 | 第11页 |
·钢结构节点损伤破坏研究对钢结构抗震有关键性的影响 | 第11-13页 |
·现行钢结构节点抗震设计研究方法存在局限性 | 第13-14页 |
·地震中钢结构节点震害调查研究 | 第14-16页 |
·美国北岭地震钢结构破坏情况 | 第14-15页 |
·日本阪神地震钢结构破坏情况 | 第15-16页 |
·震后梁柱节点破坏原因分析及设计改进 | 第16页 |
·国内外钢框架梁柱节点损伤破坏研究现状 | 第16-28页 |
·试验研究 | 第17-20页 |
·基于断裂力学的节点开裂分析 | 第20-23页 |
·基于损伤力学的节点损伤分析 | 第23-26页 |
·节点滞回计算模型研究 | 第26-28页 |
·现有研究的不足 | 第28-30页 |
·本文的主要研究内容 | 第30-31页 |
第2章 钢框架梁柱节点焊缝区域损伤断裂试验研究 | 第31-61页 |
·试验目的 | 第31-33页 |
·焊缝损伤研究现状 | 第31-32页 |
·焊缝损伤破坏试验目的 | 第32页 |
·试验设计依据和原则 | 第32-33页 |
·试验设计 | 第33-37页 |
·试件详细设计 | 第33-35页 |
·试验加载 | 第35-37页 |
·试验量测 | 第37页 |
·试验结果 | 第37-48页 |
·试验现象及破坏形态 | 第37-40页 |
·试验结果 | 第40-48页 |
·试验结果分析 | 第48-54页 |
·材料强度的影响 | 第48-49页 |
·加载方式的影响 | 第49-52页 |
·几何参数的影响 | 第52-54页 |
·节点损伤原因分析 | 第54-60页 |
·损伤特征分析 | 第54页 |
·损伤过程分析 | 第54-55页 |
·损伤模型验证 | 第55-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第3章 钢框架梁柱节点焊缝断裂损伤分析及数值模拟 | 第61-78页 |
·断裂及损伤的有限元模拟方法 | 第61-62页 |
·梁柱节点焊缝断裂简化计算 | 第62-63页 |
·焊缝断裂有限元分析 | 第63-69页 |
·有限元模型 | 第63-65页 |
·线弹性有限元分析 | 第65-66页 |
·弹塑性有限元分析 | 第66-69页 |
·焊缝损伤有限元分析 | 第69-77页 |
·有限元模型 | 第69-71页 |
·损伤有限元分析 | 第71-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第4章 钢框架梁柱节点损伤机理试验研究 | 第78-116页 |
·焊接节点损伤的量化 | 第78-84页 |
·现行规范对焊接节点的计算简化 | 第78-79页 |
·焊接节点损伤计算方程 | 第79-82页 |
·节点简化滞回模型中损伤与宏观力学指标的关系 | 第82-83页 |
·试验目的 | 第83-84页 |
·试验设计 | 第84-90页 |
·试件设计 | 第84-85页 |
·试件加载 | 第85-87页 |
·试件量测 | 第87-90页 |
·试验结果 | 第90-104页 |
·试验现象及破坏形态 | 第90-94页 |
·试验结果 | 第94-104页 |
·试验结果分析 | 第104-106页 |
·加载跨幅对试件承载力和变形影响 | 第104页 |
·峰值大小及加载过程对试件承载力和变形影响 | 第104-106页 |
·循环变形幅值影响 | 第106页 |
·节点损伤分析 | 第106-114页 |
·节点损伤特点 | 第106-110页 |
·常用节点损伤演化方程验证 | 第110-114页 |
·本章小结 | 第114-116页 |
第5章 钢框架梁柱节点损伤计算模型及有限元分析 | 第116-138页 |
·钢框架节点损伤机理 | 第116-118页 |
·焊接节点延性开裂损伤演化方程 | 第118-123页 |
·均匀缺陷假定 | 第118-119页 |
·延性开裂的裂缝发展计算公式 | 第119-122页 |
·延性开裂的损伤演化方程 | 第122-123页 |
·节点循环荷载下损伤过程数值计算方法 | 第123-125页 |
·试验节点循环加载损伤过程的有限元分析 | 第125-134页 |
·有限元模型 | 第125页 |
·等幅循环节点有限元分析结果 | 第125-131页 |
·变幅循环节点有限元分析结果 | 第131-134页 |
·含损伤的节点有限元计算滞回曲线 | 第134-136页 |
·本章小结 | 第136-138页 |
第6章 含损伤的钢框架焊接节点计算模型及验证 | 第138-154页 |
·以转角为指标的节点损伤演化方程 | 第138-140页 |
·节点塑性转角与有效塑性应变的关系 | 第138-139页 |
·以转角为指标的节点损伤演化方程 | 第139-140页 |
·含损伤的节点简化计算模型 | 第140-146页 |
·屈服弯矩My和屈服转角φy | 第140-142页 |
·极限弯矩Mu和极限转角φu | 第142页 |
·循环荷载全曲线模型 | 第142-146页 |
·含损伤的节点计算模型验证 | 第146-150页 |
·节点计算模型参数取值 | 第146-147页 |
·含损伤的节点模型计算 | 第147-150页 |
·其他试验数据计算验证 | 第150-152页 |
·Goel和Stojadinovic节点试验计算验证 | 第150-152页 |
·Ricles 节点试验计算验证 | 第152页 |
·本章小结 | 第152-154页 |
第7章 含损伤的节点计算模型在框架中的应用 | 第154-161页 |
·框架动力时程分析中引入计算模型的方法 | 第154-155页 |
·考虑损伤的节点计算子程序开发 | 第155-157页 |
·用户子程序开发概述 | 第155页 |
·用户子程序中的损伤本构关系 | 第155-156页 |
·用户子程序开发 | 第156-157页 |
·用户子程序在框架计算中的应用 | 第157-160页 |
·框架有限元分析模型 | 第157-158页 |
·框架分析结果 | 第158-160页 |
·本章小结 | 第160-161页 |
第8章 结论与展望 | 第161-164页 |
·结论 | 第161-163页 |
·展望 | 第163-164页 |
参考文献 | 第164-174页 |
致谢 | 第174-176页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第176-177页 |