摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-16页 |
1.1 本课题的研究背景 | 第9-13页 |
1.2 本课题的研究状况 | 第13-15页 |
1.2.1 国外承重空心墙板研究现状 | 第13-14页 |
1.2.2 国内承重空心墙板研究现状 | 第14页 |
1.2.3 壁式框架柱的研究 | 第14-15页 |
1.3 本课题的主要研究工作 | 第15-16页 |
第二章 钢筋砼结构构件的受剪机理简介 | 第16-33页 |
2.1 第一类抗剪设计方法的基本介绍 | 第16-18页 |
2.2 梁模型 | 第18-19页 |
2.3 采用 45°斜压杆假定的经典桁架模型 | 第19-20页 |
2.4 考虑附加混凝土项的 45°桁架模型 | 第20-22页 |
2.5 变铰桁架模型 | 第22-23页 |
2.6 压力场理论 | 第23页 |
2.7 软化桁架模型 | 第23-24页 |
2.8 桁架+拱模型 | 第24-27页 |
2.9 各国规范中剪力墙抗剪承载力计算公式 | 第27-32页 |
2.9.1 我国现行规范中的抗剪承载力计算 | 第27-28页 |
2.9.2 美国规范 ACI318-05 中的抗剪承载力计算 | 第28-29页 |
2.9.3 日本 AIJ 设计指南中的抗剪承载力计算 | 第29-31页 |
2.9.4 加拿大规范中的抗剪承载力计算 | 第31-32页 |
2.10 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 壁柱空心墙的建模与非线性有限元分析 | 第33-71页 |
3.1 ANSYS 软件简介 | 第33页 |
3.2 钢筋混凝土非线性分析在 ANSYS 中的实现 | 第33-35页 |
3.2.1 钢筋砼有限元模型的建立 | 第33-35页 |
3.2.2 有限元模型单元的选取 | 第35页 |
3.3 材料本构、破坏准则及混凝土开裂 | 第35-41页 |
3.3.1 混凝土本构关系 | 第35-36页 |
3.3.2 钢筋的本构关系 | 第36页 |
3.3.3 钢筋混凝土材料的破坏准则 | 第36-37页 |
3.3.4 混凝土裂缝的处理 | 第37-39页 |
3.3.5 Solid65 的开裂与压碎 | 第39-41页 |
3.4 基于 ANSYS 的壁式框架空心墙非线性有限元模拟分析结果 | 第41-48页 |
3.4.1 试验试件 | 第41-42页 |
3.4.2 构件的设计参数、材料强度及配筋情况 | 第42-43页 |
3.4.3 设计参数的含义 | 第43页 |
3.4.4 壁式框架空心墙的建立 | 第43-45页 |
3.4.5 实验结果与理论计算值的对比 | 第45-48页 |
3.5 轴压比对壁式框架空心墙承载力的影响 | 第48-58页 |
3.5.1 空心剪力墙截面等效 | 第48页 |
3.5.2 壁式框架空心墙模型的设计 | 第48-50页 |
3.5.3 轴压比对壁式框架空心墙的影响 | 第50-58页 |
3.6 孔洞率对壁式框架空心墙的影响 | 第58-64页 |
3.6.1 在弹性阶段不同孔洞率的空心墙的受力分析 | 第59-61页 |
3.6.2 孔洞率不同对壁式框架空心墙在破坏阶段时的等效应力分析 | 第61-62页 |
3.6.3 孔洞率对壁式框架空心墙钢筋应力及混凝土开裂的影响 | 第62-63页 |
3.6.4 孔洞率对壁式框架空心墙承载力及延性的影响 | 第63-64页 |
3.7 壁柱宽厚比对壁式框架空心墙的影响 | 第64-69页 |
3.7.1 壁柱宽厚比对结构变形及混凝土应力的影响 | 第65-67页 |
3.7.2 宽厚比对钢筋应力及混凝土裂缝的影响 | 第67-68页 |
3.7.3 壁柱宽厚比对抗剪承载力和延性的影响 | 第68-69页 |
3.8 本章小结 | 第69-71页 |
第四章 壁式框架空心墙的模拟结果分析 | 第71-75页 |
4.1 壁式框架空心墙的破坏形态 | 第71-72页 |
4.1.1 弯曲破坏 | 第71页 |
4.1.2 弯剪破坏 | 第71-72页 |
4.1.3 剪切破坏 | 第72页 |
4.2 影响壁式框架空心墙抗剪承载力及延性的因素 | 第72-74页 |
4.2.1 轴压比 | 第73页 |
4.2.2 孔洞率 | 第73页 |
4.2.3 壁柱截面宽厚比 | 第73-74页 |
4.2.4 其他因素影响 | 第74页 |
4.3 本章小结 | 第74-75页 |
结论与展望 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
致谢 | 第80页 |