摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4页 |
第1章 引言 | 第8-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第8页 |
1.2 研究概况与存在问题 | 第8-16页 |
1.2.1 钢桥墩的研究概况 | 第8-10页 |
1.2.2 可恢复性能结构研究概况 | 第10-16页 |
1.2.3 存在问题 | 第16页 |
1.3 主要研究内容 | 第16-17页 |
第2章 震损可原位快速修复钢桥墩构造研发 | 第17-21页 |
2.1 震损可替换组合柱的构造简介 | 第17-19页 |
2.1.1 带肋钢桥墩构造 | 第17-18页 |
2.1.2 内连接钢柱构造 | 第18-19页 |
2.1.3 可更换软钢板 | 第19页 |
2.2 震损可原位快速修复的钢桥墩受力机理 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 RSS钢桥墩有限元模型的建立 | 第21-26页 |
3.1 材料本构 | 第21页 |
3.2 单元选取及网格划分 | 第21-22页 |
3.3 预紧力的施加:降温法 | 第22页 |
3.4 约束条件和荷载施加 | 第22-23页 |
3.5 接触设置 | 第23-25页 |
3.5.1 软钢板与主体结构的接触 | 第23-24页 |
3.5.2 钢桥墩与承台的接触 | 第24页 |
3.5.3 连接钢柱与承台的接触 | 第24-25页 |
3.5.4 参考点与加载板的接触 | 第25页 |
3.6 有限元模型 | 第25页 |
3.7 本章小结 | 第25-26页 |
第4章 有限元建模方法的验证 | 第26-37页 |
4.1 带软钢板阻尼器钢梁有限元验证 | 第26-28页 |
4.2 带肋箱形钢桥墩有限元验证 | 第28-31页 |
4.3 位移型钢板阻尼器有限元验证 | 第31-32页 |
4.4 钢结构螺栓连接有限元验证 | 第32-34页 |
4.5 纯钢桥墩有限元验证 | 第34-36页 |
4.6 本章小结 | 第36-37页 |
第5章 基于有限元的RSS桥墩抗震性能研究 | 第37-79页 |
5.1 试件概况 | 第37-40页 |
5.1.1 研究方案及参数设置 | 第37-40页 |
5.1.2 材料力学性能 | 第40页 |
5.2 接触简化 | 第40-41页 |
5.3 破坏形态 | 第41-66页 |
5.3.1 SP0.27-160-0.1破坏过程 | 第41-43页 |
5.3.2 SP0.27-195-0.10破坏过程 | 第43-45页 |
5.3.3 SP0.27-235-0.10破坏过程 | 第45-47页 |
5.3.4 SP0.27-300-0.10破坏过程 | 第47-48页 |
5.3.5 SP0.27-160-0.15破坏过程 | 第48-50页 |
5.3.6 SP0.27-195-0.15破坏过程 | 第50-51页 |
5.3.7 SP0.27-235-0.15破坏过程 | 第51-53页 |
5.3.8 SP0.27-300-0.15破坏过程 | 第53-54页 |
5.3.9 SP0.27-400-0.15破坏过程 | 第54-56页 |
5.3.10 SP0.27-500-0.15破坏过程 | 第56-58页 |
5.3.11 SP0.27-160-0.2破坏过程 | 第58-59页 |
5.3.12 SP0.27-195-0.20破坏过程 | 第59-61页 |
5.3.13 SP0.27-235-0.20破坏过程 | 第61-62页 |
5.3.14 SP0.27-300-0.20破坏过程 | 第62-64页 |
5.3.15 SP0.32-160-0.15破坏过程 | 第64-65页 |
5.3.16 SP0.40-160-0.15破坏过程 | 第65-66页 |
5.4 滞回性能 | 第66-70页 |
5.5 钢桥墩极限承载力和延性性能的参数影响分析 | 第70-74页 |
5.5.1 轴压比的影响 | 第70-72页 |
5.5.2 软钢板强度的影响 | 第72-74页 |
5.5.3 试件长细比的影响 | 第74页 |
5.6 可更换软钢板剪力-剪切变形关系曲线 | 第74-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-79页 |
第6章 RSS钢桥墩承载力计算方法研究 | 第79-86页 |
6.1 软钢板受剪承载力 | 第79-82页 |
6.2 钢桥墩承载力 | 第82-85页 |
6.3 本章小结 | 第85-86页 |
第7章 结论与建议 | 第86-88页 |
7.1 主要结论 | 第86-87页 |
7.2 问题和建议 | 第87-88页 |
参考文献 | 第88-92页 |
致谢 | 第92页 |