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管桁架结构滞回耗能精细化分析

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管桁架结构滞回耗能精细化分析
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-17页
  1.1 课题的来源及研究的目的和意义第10-11页
    1.1.1 课题来源与研究背景第10页
    1.1.2 课题研究的目的和意义第10-11页
  1.2 国内外研究现状第11-16页
    1.2.1 国外研究现状第11-13页
    1.2.2 国内研究现状第13-15页
    1.2.3 国内外文献综述的简析第15-16页
  1.3 本文研究的主要内容与方案第16-17页
第2章 相贯节点滞回性能与耗能分析第17-36页
  2.1 引言第17页
  2.2 相贯节点有限元模型的建立第17-20页
    2.2.1 相贯节点分析单元的选取第17页
    2.2.2 相贯节点尺寸及网格划分第17-18页
    2.2.3 模型材料本构关系第18-19页
    2.2.4 加载方式第19-20页
  2.3 节点滞回性能评价分析第20-22页
    2.3.1 滞回曲线第20页
    2.3.2 骨架曲线第20-21页
    2.3.3 能量耗散系数曲线第21-22页
  2.4 节点能量分析第22-24页
  2.5 相贯节点主要参数对滞回性能的影响分析第24-34页
    2.5.1 相贯节点材料屈服强度第24-27页
    2.5.2 相贯节点主管壁厚第27-29页
    2.5.3 相贯节点主管直径第29-31页
    2.5.4 相贯节点内隔板加强第31-34页
  2.6 本章小结第34-36页
第3章 低周往复荷载作用下平面管桁架滞回性能与耗能分析第36-52页
  3.1 引言第36页
  3.2 平面管桁架有限元模型的建立第36-38页
    3.2.1 传统梁单元有限元模型的建立第36-37页
    3.2.2 壳单元精细化有限元模型的建立第37-38页
  3.3 跨中节点循环加载下的滞回性能与耗能分析第38-44页
    3.3.1 加载制度第38-39页
    3.3.2 滞回性能评价指标第39-42页
    3.3.3 精细化模型能量分析第42-44页
  3.4 一阶振型循环加载下滞回耗能分析第44-51页
    3.4.1 模态分析及加载制度第45-48页
    3.4.2 传统模型与精细化模型能量分析比较第48页
    3.4.3 精细化模型各部分能量分布第48-51页
  3.5 本章小结第51-52页
第4章 低周往复荷载作用下空间管桁架滞回性能与耗能分析第52-68页
  4.1 引言第52页
  4.2 空间管桁架有限元模型的建立第52-54页
    4.2.1 梁单元传统有限元模型的建立第52-53页
    4.2.2 壳单元精细化有限元模型的建立第53-54页
  4.3 跨中节点循环加载下的滞回性能与耗能分析第54-59页
    4.3.1 加载制度第54页
    4.3.2 滞回性能评价指标第54-57页
    4.3.3 精细化模型能量分析第57-59页
  4.4 一阶振型循环加载下滞回耗能分析第59-66页
    4.4.1 模态分析及加载制度第60-63页
    4.4.2 传统模型与精细化模型能量分析比较第63-64页
    4.4.3 精细化模型各部分能量分布第64-66页
  4.5 本章小结第66-68页
第5章 地震波输入下空间管桁架结构的耗能分析第68-75页
  5.1 引言第68页
  5.2 动力弹塑性时程分析第68-69页
  5.3 地震波类型第69页
  5.4 模型选择第69-70页
  5.5 能量分析第70-74页
    5.5.1 传统模型与精细化模型能量分析比较第71页
    5.5.2 节点位移时程第71-72页
    5.5.3 精细化模型各部分能量分布第72-74页
  5.6 本章小结第74-75页
结论第75-77页
参考文献第77-82页
致谢第82页

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