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震损可修复钢桥墩抗震性能及设计方法研究

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

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