摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 课题来源和研究背景 | 第9-10页 |
1.1.1 课题来源 | 第9页 |
1.1.2 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 预制装配式混凝土框架节点的连接形式 | 第10-13页 |
1.2.1 湿式连接 | 第11页 |
1.2.2 干式连接 | 第11页 |
1.2.3 预应力连接 | 第11-12页 |
1.2.4 其他连接 | 第12-13页 |
1.3 预制装配式混凝土框架节点的研究和应用现状 | 第13-20页 |
1.3.1 国外研究和应用现状 | 第13-16页 |
1.3.2 国内研究和应用现状 | 第16-20页 |
1.3.3 我国的装配式混凝土结构研究存在的问题 | 第20页 |
1.4 论文主要的研究目的和内容 | 第20-23页 |
第2章 预压装配式混凝土框架延性节点的抗震性能试验 | 第23-43页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 节点的构造形式和工作机理 | 第23-24页 |
2.3 试验设计 | 第24-31页 |
2.3.1 试件的形式选择 | 第24页 |
2.3.2 试件的尺寸和截面形式 | 第24-26页 |
2.3.3 试件的材料选择和配筋 | 第26-30页 |
2.3.4 试件统计 | 第30-31页 |
2.4 试验试件加工和制作 | 第31-35页 |
2.4.1 现浇对比试件的加工 | 第31页 |
2.4.2 预压装配式混凝土框架延性节点制作 | 第31-35页 |
2.5 试验构件的材性试验 | 第35-36页 |
2.5.1 混凝土材性试验 | 第35页 |
2.5.2 钢筋材性试验 | 第35-36页 |
2.6 试验加载和测量方案 | 第36-42页 |
2.6.1 拟静力实验 | 第36页 |
2.6.2 试验加载装置 | 第36-39页 |
2.6.3 加载方案 | 第39-40页 |
2.6.4 量测方案 | 第40-42页 |
2.7 本章小结 | 第42-43页 |
第3章 试验现象和试验结果分析 | 第43-59页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 主要试验现象 | 第43-48页 |
3.2.1 现浇节点RC1的试验现象 | 第44-45页 |
3.2.2 预制节点PC1的试验现象 | 第45-46页 |
3.2.3 预制节点PC2的试验现象 | 第46-48页 |
3.3 荷载-位移曲线 | 第48-51页 |
3.4 骨架曲线 | 第51-53页 |
3.5 耗能能力 | 第53-54页 |
3.6 刚度退化 | 第54-55页 |
3.7 延性 | 第55-56页 |
3.8 残余变形 | 第56-57页 |
3.9 本章小结 | 第57-59页 |
第4章 预压装配式混凝土框架延性节点的有限元模拟 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 有限元分析软件OPENSEES程序简介 | 第59页 |
4.3 有限元分析模型建立过程 | 第59-67页 |
4.3.1 纤维截面恢复力模型 | 第60-61页 |
4.3.2 梁柱单元模型 | 第61页 |
4.3.3 材料本构模型 | 第61-66页 |
4.3.4 非线性分析 | 第66页 |
4.3.5 分析结果的输出控制 | 第66-67页 |
4.3.6 材料参数与加载制度 | 第67页 |
4.4 试验节点的有限元分析模型 | 第67-74页 |
4.4.1 现浇节点RC1的数值分析模型 | 第67-71页 |
4.4.2 预制节点PC1的数值分析模型 | 第71-73页 |
4.4.3 预制节点PC2的数值分析模型 | 第73-74页 |
4.5 有限元分析结果 | 第74-76页 |
4.6 有限元参数分析 | 第76-79页 |
4.6.1 混凝土强度等级 | 第76-77页 |
4.6.2 梁纵筋配筋率 | 第77-78页 |
4.6.3 耗能杆件的直径 | 第78-79页 |
4.6.4 轴压比 | 第79页 |
4.7 本章小结 | 第79-81页 |
第5章 结论与展望 | 第81-83页 |
5.1 本文的主要内容结论 | 第81-82页 |
5.2 存在的问题及展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
作者攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |