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方钢管混凝土组合异形柱框架—支撑结构体系力学性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-22页
        1.2.1 异形柱力学性能研究第13-18页
        1.2.2 方钢管混凝土组合异形柱力学性能研究第18-20页
        1.2.3 框架-支撑结构抗震性能研究第20-21页
        1.2.4 钢管混凝土柱耐火性能研究第21-22页
    1.3 本文主要研究内容第22-26页
第2章 SCFST柱框架-支撑结构拟静力试验研究第26-58页
    2.1 引言第26页
    2.2 试验概况第26-33页
        2.2.1 试验设计与制作第26-29页
        2.2.2 材性试验第29-30页
        2.2.3 加载与测点布置第30-32页
        2.2.4 加载制度第32-33页
    2.3 试验过程及现象第33-39页
        2.3.1 试件1第33-35页
        2.3.2 试件2第35-36页
        2.3.3 试件3第36-37页
        2.3.4 典型试验规律第37-39页
    2.4 试验结果及分析第39-55页
        2.4.1 滞回曲线第39-41页
        2.4.2 骨架曲线第41-42页
        2.4.3 承载力及延性第42-43页
        2.4.4 强度退化第43-44页
        2.4.5 刚度退化第44-45页
        2.4.6 耗能能力第45-49页
        2.4.7 变形分析第49-51页
        2.4.8 应变分析第51-55页
    2.5 本章小结第55-58页
第3章 SCFST柱框架-支撑结构抗震性能有限元分析第58-80页
    3.1 非线性有限元分析原理第58-59页
    3.2 有限元模型建立第59-62页
        3.2.1 本构关系第59-61页
        3.2.2 单元选择和网格划分第61-62页
        3.2.3 边界条件及加载方式第62页
    3.3 有限元计算结果分析第62-66页
        3.3.1 破坏模式对比第62-65页
        3.3.2 滞回曲线和骨架曲线对比第65-66页
    3.4 有限元参数化分析第66-77页
        3.4.1 轴压比的影响第67-70页
        3.4.2 柱截面形式的影响第70-74页
        3.4.3 支撑刚度的影响第74-77页
    3.5 本章小结第77-80页
第4章 SCFST柱框架-支撑结构恢复力模型研究第80-94页
    4.1 引言第80页
    4.2 恢复力模型拟合方法和成果第80-82页
        4.2.1 恢复力模型的组成第80-81页
        4.2.2 框架及框架支撑结构恢复力模型研究现状第81-82页
    4.3 SCFST柱框架-支撑结构恢复力模型研究第82-92页
        4.3.1 骨架曲线模型第83-88页
        4.3.2 滞回规律第88页
        4.3.3 刚度退化规律第88-91页
        4.3.4 恢复力滞回模型验证第91-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第5章 SCFST柱结构设计计算方法研究第94-108页
    5.1 SCFST柱结构设计计算方法第94-95页
    5.2 SCFST柱结构结构整体分析第95-101页
        5.2.1 工程概况第95-97页
        5.2.2 模型质量第97-98页
        5.2.3 周期和抗侧刚度第98-99页
        5.2.4 层剪力和层剪重比第99-100页
        5.2.5 位移角和位移比第100-101页
    5.3 SCFST柱构件计算分析第101-106页
        5.3.1 SCFST柱压弯状态第101-104页
        5.3.2 SCFST柱框架-支撑结构单向侧推状态第104-106页
    5.4 本章小结第106-108页
第6章 SCFST柱框架-支撑结构设计及静力弹塑性分析第108-122页
    6.1 计算模型建立第108页
    6.2 结构整体分析第108-113页
        6.2.1 风荷载分析第108-110页
        6.2.2 多遇地震弹性分析第110-113页
    6.3 静力弹塑性分析第113-121页
        6.3.1 抗震性能目标的确定第113页
        6.3.2 参数与荷载分布模式选取第113页
        6.3.3 塑性铰类型选取第113-114页
        6.3.4 计算结果及分析第114-121页
    6.4 本章小结第121-122页
第7章 SCFST柱耐火性能试验研究第122-140页
    7.1 引言第122-123页
    7.2 试验概况第123-129页
        7.2.1 试验设计第123-126页
        7.2.2 材性试验第126-127页
        7.2.3 温度测点布置第127-128页
        7.2.4 试验方法第128-129页
    7.3 试验现象第129-132页
    7.4 试验结果及分析第132-137页
        7.4.1 轴向变形分析第132页
        7.4.2 温度场分析第132-137页
    7.5 本章小结第137-140页
第8章 SCFST柱框架-支撑结构体系工程应用关键技术研究第140-154页
    8.1 SCFST柱结构特点第140-142页
    8.2 设计关键技术第142-148页
        8.2.1 新型构造形式的SCFST柱第142-143页
        8.2.2 梁柱节点第143-144页
        8.2.3 支撑节点第144-145页
        8.2.4 SCFST柱柱脚节点第145-146页
        8.2.5 SCFST柱加强措施第146页
        8.2.6 SCFST柱轴压比以及长细比第146-147页
        8.2.7 支撑放大系数和风振加速度第147-148页
    8.3 防火与防腐措施第148-149页
    8.4 三板体系的选用第149-150页
    8.5 工程造价分析第150-152页
    8.6 本章小结第152-154页
第9章 结论与展望第154-158页
    9.1 结论第154-156页
    9.2 展望第156-158页
参考文献第158-168页
发表论文和科研情况说明第168-170页
致谢第170-171页

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