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钢筋混凝土芯柱抗震性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 本文研究背景第10-11页
    1.2 本文研究意义第11-13页
    1.3 钢筋混凝土芯柱抗震性能研究现状第13-16页
        1.3.1 国内研究现状第13-15页
        1.3.2 国外研究现状第15-16页
    1.4 本文主要研究内容第16-18页
第二章 基于OpenSees建立钢筋混凝土柱有限元模型第18-34页
    2.1 OpenSees软件介绍第18-19页
    2.2 本构关系介绍第19-23页
        2.2.1 混凝土本构模型介绍第19-22页
        2.2.2 钢筋本构模型介绍第22-23页
    2.3 验证OpenSees有限元软件参数选取的正确性第23-32页
        2.3.1 试验介绍第23-24页
        2.3.2 建模介绍第24-25页
        2.3.3 加载制度介绍第25页
        2.3.4 模拟结果与试验结果对比分析第25-29页
        2.3.5 影响数值模拟的主要因素第29-32页
    2.4 本章小结第32-34页
第三章 钢筋混凝土芯柱抗震性能研究第34-62页
    3.1 概述第34页
    3.2 构件设计第34-35页
    3.3 加载机制第35-36页
    3.4 滞回曲线及其影响因素第36-41页
        3.4.1 轴压比对滞回曲线的影响第37-38页
        3.4.2 剪跨比对滞回曲线的影响第38-39页
        3.4.3 核心区配筋率对滞回曲线的影响第39-40页
        3.4.4 核心区面积对滞回曲线的影响第40-41页
        3.4.5 箍筋间距对滞回曲线的影响第41页
    3.5 骨架曲线及其影响因素第41-45页
        3.5.1 轴压比对骨架曲线的影响第42-43页
        3.5.2 剪跨比对骨架曲线的影响第43页
        3.5.3 核心区配筋率对骨架曲线的影响第43-44页
        3.5.4 核心区面积对骨架曲线的影响第44页
        3.5.5 箍筋间距对骨架曲线的影响第44-45页
    3.6 钢筋混凝土芯柱和普通钢筋混凝土柱对比分析第45-46页
    3.7 强度退化分析第46-50页
    3.8 刚度退化分析第50-53页
    3.9 延性分析第53-56页
    3.10 耗能分析第56-59页
    3.11 本章小结第59-62页
第四章 考虑钢筋屈曲和疲劳模拟第62-70页
    4.1 钢筋屈曲和疲劳损伤模型介绍第62-65页
        4.1.1 钢筋屈曲模型第62-64页
        4.1.2 钢筋疲劳破坏模型第64-65页
    4.2 各个试件模拟对比第65-69页
        4.2.1 试件R-3模拟对比第65-67页
        4.2.2 试件RRC-4模拟对比第67-68页
        4.2.3 试件RC-13模拟对比第68-69页
    4.3 本章小结第69-70页
第五章 钢筋混凝土芯柱抗剪承载力计算第70-86页
    5.1 影响钢筋混凝土芯柱抗剪承载力主要因素第70-73页
        5.1.1 混凝土强度第70-71页
        5.1.2 剪跨比第71-72页
        5.1.3 箍筋间距第72-73页
    5.2 芯柱塑性区抗剪机理第73-74页
    5.3 钢筋混凝土柱抗剪承载力计算公式介绍第74-80页
        5.3.1 ACI318-08第74-75页
        5.3.2 Priestley第75-76页
        5.3.3 Sezen和Moehle第76-78页
        5.3.4 黄慎江等建立的公式第78-80页
    5.4 建立钢筋混凝土芯柱抗剪承载力公式第80-84页
        5.4.1 箍筋抗剪能力第80-82页
        5.4.2 混凝土部分抗剪能力第82页
        5.4.3 钢筋混凝土芯柱抗剪公式第82-84页
    5.5 本章小结第84-86页
结论与展望第86-88页
    结论第86-87页
    展望第87-88页
参考文献第88-92页
攻读学位期间取得的研究成果第92-94页
致谢第94页

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