首页--工业技术论文--建筑科学论文--建筑结构论文--金属结构论文--组合结构论文

板柱-剪力墙结构中剪力墙合理数量研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第13-21页
    1.1 选题背景和研究意义第13-15页
        1.1.1 选题背景第13-15页
        1.1.2 研究意义第15页
    1.2 国内外研究现状第15-18页
        1.2.1 国外研究概况第15-16页
        1.2.2 国内研究现状第16-17页
        1.2.3 存在的问题第17-18页
    1.3 本文的主要内容和技术路线第18-21页
        1.3.1 主要内容第18-19页
        1.3.2 技术路线第19-21页
2 剪力墙布置及合理数量研究第21-29页
    2.1 板柱-剪力墙结构布置形式第21-22页
    2.2 剪力墙的合理布置研究第22-23页
        2.2.1 剪力墙布置的原则第22页
        2.2.2 剪力墙的构造措施第22-23页
    2.3 剪力墙合理数量的研究第23-29页
        2.3.1 对相关研究方法的借鉴第24-25页
        2.3.2 剪力墙合理数量指标第25-29页
3 模型验证第29-41页
    3.1 结构分析模型第29-33页
        3.1.1 梁柱单元第29-30页
        3.1.2 梁柱滞回类型第30-31页
        3.1.3 梁柱混凝土本构模型第31-32页
        3.1.4 梁柱钢筋本构模型第32-33页
    3.2 剪力墙单元第33-35页
        3.2.1 常用剪力墙单元第33-34页
        3.2.2 本文选用的剪力墙单元第34-35页
    3.3 等代框架模型第35-36页
    3.4 模型验证第36-40页
        3.4.1 ET-HDA模型验证第36页
        3.4.2 PUSHOVER模型验证第36-38页
        3.4.3 工程概况第38-40页
    3.5 本章小结第40-41页
4 板柱-剪力墙结构的ET-HDA分析第41-73页
    4.1 概述第41-42页
        4.1.1 ET-HDA介绍第41页
        4.1.2 地震波选取第41-42页
        4.1.3 本文所选地震波第42页
    4.2 8度(0.2g)设防烈度下SCSW结构的ET-HDA分析第42-55页
        4.2.1 周期比第42-43页
        4.2.2 基底剪力对比第43-50页
        4.2.3 顶层最大位移响应第50-53页
        4.2.4 层间位移角对比第53-55页
    4.3 6度(0.05g)设防烈度下SCSW结构的ET-HDA分析第55-60页
        4.3.1 周期比第55-56页
        4.3.2 基底剪力对比第56-59页
        4.3.3 顶层最大位移响应第59-60页
        4.3.4 层间位移角对比第60页
    4.4 7度(0.10g)设防烈度下SCSW结构的ET-HDA分析第60-66页
        4.4.1 周期比第60-61页
        4.4.2 基底剪力对比第61-64页
        4.4.3 顶层最大位移响应第64-65页
        4.4.4 层间位移角对比第65-66页
    4.5 8度(0.30g)设防烈度下SCSW结构的ET-HDA分析第66-71页
        4.5.1 周期比第66页
        4.5.2 基底剪力对比第66-69页
        4.5.3 顶层最大位移响应第69-70页
        4.5.4 层间位移角对比第70-71页
    4.6 本章小结第71-73页
5 板柱-剪力墙结构的PUSHOVER分析第73-91页
    5.1 概述第73-74页
    5.2 8度(0.20g)设防烈度下SCSW结构的PUSHOVER分析第74-80页
        5.2.1 楼层剪力分配第74-77页
        5.2.2 层间位移角第77-78页
        5.2.3 塑性铰第78-80页
    5.3 6度(0.05g)设防烈度下SCSW结构的PUSHOVER分析第80-83页
        5.3.1 楼层剪力分配第80-81页
        5.3.2 层间位移角第81-82页
        5.3.3 塑性铰第82-83页
    5.4 7度(0.10g)设防烈度下SCSW结构的PUSHOVER分析第83-86页
        5.4.1 楼层剪力分配第83-84页
        5.4.2 层间位移角第84-85页
        5.4.3 塑性铰第85-86页
    5.5 8度(0.30g)设防烈度下SCSW结构的PUSHOVER分析第86-89页
        5.5.1 楼层剪力分配第86页
        5.5.2 层间位移角第86-87页
        5.5.3 塑性铰第87-89页
    5.6 本章小结第89-91页
6 结论和展望第91-93页
    6.1 结论第91-92页
    6.2 展望第92-93页
附录A 塑性铰弯矩-曲率计算第93-99页
附录B 地震波组合第99-101页
附录C 结构塑性阶段层间位移角第101-107页
    C.1 8度(0.20g)设防烈度下各结构塑性阶段层间位移角第101-102页
    C.2 6度(0.05g)设防烈度下各结构塑性阶段层间位移角第102-103页
    C.3 7度(0.10g)设防烈度下各结构塑性阶段层间位移角第103-104页
    C.4 8度(0.30g)设防烈度下各结构塑性阶段层间位移角第104-107页
参考文献第107-113页
致谢第113-115页
攻读学位期间发表的学术论文目录第115-116页

论文共116页,点击 下载论文
上一篇:镧改性废弃动物骨粉复合材料对地下水中F~-的去除及机理研究
下一篇:利用黄河水冲砂制备蒸压加气混凝土研究