致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-27页 |
1.1 研究背景与意义 | 第16-17页 |
1.2 预制混凝土结构主要连接形式 | 第17-18页 |
1.2.1 柔性连接 | 第17-18页 |
1.2.2 强连接 | 第18页 |
1.3 国内外研究概况 | 第18-26页 |
1.3.1 国外预制混凝土结构研究现状 | 第19-23页 |
1.3.2 国内预制剪力墙研究现状 | 第23-26页 |
1.4 本文的主要任务 | 第26-27页 |
第二章 水平拼缝连接钢筋增强叠合板式剪力墙试件设计及试验方案 | 第27-39页 |
2.1 基于能力设计方法的叠合板式剪力墙试件设计 | 第27-31页 |
2.1.1 能力设计方法及与其相关的强度 | 第27-28页 |
2.1.2 基于能力设计方法的叠合板式剪力墙水平拼缝弯矩超强设计方法 | 第28-31页 |
2.2 试验试件的设计及制作 | 第31-34页 |
2.2.1 试验试件设计 | 第31-32页 |
2.2.2 试件制作过程 | 第32-34页 |
2.3 试件的材料强度 | 第34页 |
2.4 试验加载方案 | 第34-37页 |
2.4.1 试验加载装置 | 第34-36页 |
2.4.2 试验量测内容及方法 | 第36-37页 |
2.4.3 试验加载制度 | 第37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第三章 水平拼缝连接钢筋增强叠合板式剪力墙抗震性能试验结果及分析 | 第39-52页 |
3.1 试件破坏过程 | 第39-45页 |
3.1.1 试件SW-1 | 第39-41页 |
3.1.2 试件SW-2 | 第41-42页 |
3.1.3 试件SW-3 | 第42-43页 |
3.1.4 试件SW-4 | 第43-44页 |
3.1.5 综合分析 | 第44-45页 |
3.2 试验结果分析 | 第45-50页 |
3.2.1 滞回特性 | 第45-46页 |
3.2.2 骨架曲线 | 第46-48页 |
3.2.3 延性和变形能力 | 第48页 |
3.2.4 刚度 | 第48-49页 |
3.2.5 耗能能力 | 第49-50页 |
3.3 结论 | 第50-52页 |
第四章 水平拼缝连接钢筋增强叠合板式剪力墙有限元分析 | 第52-65页 |
4.1 概述 | 第52页 |
4.2 有限元模型 | 第52-58页 |
4.2.1 材料的本构关系 | 第52-56页 |
4.2.2 边界条件与加载方式 | 第56页 |
4.2.3 单元种类与模型的建立 | 第56-57页 |
4.2.4 求解过程 | 第57-58页 |
4.3 数值模拟结果 | 第58-64页 |
4.3.1 荷载位移曲线对比 | 第58-59页 |
4.3.2 试件破坏模式 | 第59-60页 |
4.3.3 钢筋应变对比 | 第60-62页 |
4.3.4 裂缝开展情况 | 第62-64页 |
4.4 结论 | 第64-65页 |
第五章 叠合板剪力墙水平拼缝连接钢筋增强的必要性验证 | 第65-71页 |
5.1 概述 | 第65页 |
5.2 叠合板式剪力墙水平拼缝连接钢筋增强必要性验证 | 第65-69页 |
5.2.1 工程概况 | 第65-66页 |
5.2.2 反弯点位置的确定 | 第66-67页 |
5.2.3 叠合板式剪力墙水平拼缝连接钢筋增强的必要性验证 | 第67-69页 |
5.3 结论 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-73页 |
6.1 结论 | 第71页 |
6.2 展望 | 第71-73页 |
附录1:剪力墙在X向地震作用下内力图 | 第73-74页 |
附录2:剪力墙在Y向地震下内力图 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士期间发表的论女 | 第79页 |