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 |