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对组件法的修正与改进及其在钢结构节点本构关系研究中的应用

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12页
    1.2 节点本构关系的研究现状第12-22页
        1.2.1 钢节点的本构关系模型第13-16页
        1.2.2 试验分析第16-18页
        1.2.3 有限元分析第18-19页
        1.2.4 力学模型分析第19-22页
    1.3 组件法在国内外的研究现状第22-26页
        1.3.1 组件法的基本思路第22页
        1.3.2 组件法的基本步骤第22-24页
        1.3.3 组件法的应用第24-26页
    1.4 目前存在的不足第26页
    1.5 本文的研究内容以及计划安排第26-29页
第二章T型连接件的力学性能的探讨第29-51页
    2.1 研究背景第29-32页
        2.1.1 T型连接节点第29-30页
        2.1.2 国内外的研究方法第30页
        2.1.3 单向拉荷载作用下的失效模式第30-32页
    2.2 T-stub的试验分析第32-38页
        2.2.1 试件设计与加载装置第32-34页
        2.2.2 试验方法与试验内容第34页
        2.2.3 试验结果分析第34-38页
    2.3 T-stub的有限元分析第38-44页
        2.3.1 Ansys简介第38页
        2.3.2 T-stub静力分析有限元模拟第38-44页
    2.4 T-stub初始抗拉刚度计算方法分析第44-50页
        2.4.1 理论推导第45-47页
        2.4.2 半固支梁挠度计算第47页
        2.4.3 栓板单元的抗拉刚度第47-48页
        2.4.4 T型翼缘板和螺栓的抗弯刚度第48-50页
    2.5 本章小结第50-51页
第三章 平面内受力组件的力学性能分析第51-89页
    3.1 外伸端板加劲肋的简介第51页
    3.2 外伸端板加劲肋试验研究第51-60页
        3.2.1 设计要求第51-52页
        3.2.2 结构模型第52-54页
        3.2.3 加载装置第54-57页
        3.2.4 试验结果分析第57-60页
    3.3 外伸端板加劲肋的有限元分析第60-67页
        3.3.1 模型的建立第60-62页
        3.3.2 约束和荷载第62页
        3.3.3 网格划分第62-65页
        3.3.4 试验结果与有限元结果对比分析第65-67页
    3.4 外伸端板加劲肋的参数分析第67-77页
        3.4.1 加劲肋的影响第69-73页
        3.4.2 加劲肋厚度的影响第73-75页
        3.4.3 加劲肋角度的影响第75-77页
    3.5 外伸端板加劲肋初始抗拉刚度的理论推导第77-84页
        3.5.1 文献参考第77-78页
        3.5.2 理论推导第78-84页
    3.6 其他平面内组件的力学性能研究第84-87页
        3.6.1 柱腹板受压第84-85页
        3.6.2 柱腹板受拉第85页
        3.6.3 柱腹板受剪第85-86页
        3.6.4 钢筋受拉(负弯矩)第86页
        3.6.5 混凝土楼板受压(正弯矩)第86-87页
    3.7 本章小结第87-89页
第四章 基于修正的组件法对节点域弹簧组件的分析第89-108页
    4.1 组件法的修正思路第89-91页
    4.2 节点域第91-92页
        4.2.1 节点域的定义第91-92页
        4.2.2 弯矩-转角的特性分析第92页
    4.3 端板连接节点的弹簧组件分析第92-97页
        4.3.1 整体模型分析第93-94页
        4.3.2 柱腹板受拉/压模型的提取第94-96页
        4.3.3 T-stub受拉模型的提取第96-97页
    4.4 双腹板顶底角钢节点的弹簧组件分析第97-101页
        4.4.1 试验与有限元模型介绍第97-98页
        4.4.2 整体模型的分析第98-100页
        4.4.3 柱腹板受拉/压模型的提取第100-101页
        4.4.4 角钢受弯模型的提取第101页
    4.5 栓焊组合连接节点的弹簧组件分析第101-103页
        4.5.1 整体模型的分析第102-103页
        4.5.2 柱腹板受拉/压模型的提取第103页
    4.6 弱轴类节点的弹簧组件分析第103-106页
        4.6.1 试验与有限元模型介绍第103-104页
        4.6.2 整体模型的分析第104-105页
        4.6.3 端板上部受弯模型的提取第105-106页
        4.6.4 端板下部受弯模型的提取第106页
        4.6.5 腹板角钢受拉模型的提取第106页
    4.7 本章小结第106-108页
第五章 基于SPRING单元进行节点域的弹簧组合第108-118页
    5.1 弹簧单元介绍第108-109页
    5.2 端板类连接节点的弹簧体系第109-111页
        5.2.1 受力组件以及弹簧刚度第109页
        5.2.2 弹簧模型建立第109-110页
        5.2.3 计算结果第110-111页
    5.3 角钢类连接节点的弹簧体系第111-113页
        5.3.1 受力组件以及弹簧刚度第111-112页
        5.3.2 弹簧模型及计算结果第112-113页
    5.4 栓焊组合连接节点的弹簧体系第113-115页
        5.4.1 受力组件以及弹簧刚度第113-114页
        5.4.2 弹簧模型及计算结果第114-115页
    5.5 弱轴连接节点的弹簧体系第115-117页
        5.5.1 受力组件以及弹簧刚度第115-116页
        5.5.2 弹簧模型及计算结果第116-117页
    5.6 本章小结第117-118页
第六章 对组件法的研究和探讨第118-124页
    6.1 组件法的分析步骤第118页
    6.2 节点模型的受载分析第118-119页
    6.3 力学模型的提取第119-122页
        6.3.1 组件受拉/受压第119-120页
        6.3.2 组件受剪第120页
        6.3.3 组件受弯第120-122页
    6.4 边界条件的设定和弹簧单元的组合第122-123页
    6.5 本章小结第123-124页
结论与展望第124-126页
    1 本文主要工作及研究成果第124-125页
    2 后续研究展望第125-126页
参考文献第126-133页
攻读博士学位期间取得的研究成果第133-135页
致谢第135-136页
附件第136页

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