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海洋环境下混凝土结构抗震性能退化过程及地震响应分析

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-20页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-18页
        1.2.1 钢筋锈蚀的研究现状第10-13页
        1.2.2 混凝土耐久性研究现状第13-16页
        1.2.3 静力弹塑性Pushover分析方法研究现状第16-18页
    1.3 本文主要研究内容第18-20页
2 Pushover基本理论及其MATLAB编程第20-34页
    2.1 引言第20页
    2.2 Pushover分析方法介绍第20-28页
        2.2.1 基本假定第20-21页
        2.2.2 基本步骤第21页
        2.2.3 侧向荷载加载模式第21-23页
        2.2.4 目标位移求解方法第23-28页
    2.3 MATLAB计算程序编写第28-33页
        2.3.1 MATLAB介绍第28-29页
        2.3.2 计算流程图第29-30页
        2.3.3 GUI编程开发第30-32页
        2.3.4 不同软件计算结果对比第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 考虑硫酸盐和氯盐侵蚀条件下的钢筋、混凝土本构关系第34-42页
    3.1 引言第34页
    3.2 混凝土本构关系第34-39页
        3.2.1 未受腐蚀的混凝土本构关系第34-35页
        3.2.2 硫酸盐腐蚀下的混凝土本构关系第35-39页
    3.3 钢筋本构关系第39-41页
        3.3.1 锈蚀钢筋计算方法第39页
        3.3.2 钢筋有效截面面积计算第39-41页
    3.4 本章小结第41-42页
4 腐蚀环境下基于OpenSEES的非线性分析模型第42-58页
    4.1 引言第42页
    4.2 OpenSEES程序介绍及构架第42-45页
        4.2.1 OpenSEES程序介绍第42-43页
        4.2.2 OpenSEES程序构架第43-45页
    4.3 在OpenSEES中建立考虑腐蚀的有限元模型第45-49页
        4.3.1 材料的本构模型第45-48页
        4.3.2 截面模型第48页
        4.3.3 单元模型第48-49页
    4.4 腐蚀环境下钢筋混凝土门式框架算例分析第49-50页
        4.4.1 材料参数第50页
    4.5 计算结果分析第50-57页
        4.5.1 混凝土腐蚀损伤系数第50-52页
        4.5.2 锈蚀钢筋剩余面积第52页
        4.5.3 推覆曲线第52-54页
        4.5.4 滞回曲线第54-55页
        4.5.5 骨架曲线第55-56页
        4.5.6 耗能能力第56-57页
        4.5.7 割线刚度第57页
    4.6 本章小结第57-58页
5 腐蚀条件下混凝土框架结构的非线性响应分析第58-82页
    5.1 引言第58页
    5.2 工程概况第58-60页
    5.3 钢筋混凝土框架结构分析模型第60-61页
    5.4 腐蚀条件下对框架结构的时程响应分析第61-70页
        5.4.1 输入地震波的选取与调整第61-64页
        5.4.2 结构水平位移第64-65页
        5.4.3 层间位移和层间位移角第65-67页
        5.4.4 不同地震波作用下结构响应的比较第67-70页
    5.5 腐蚀条件下对框架结构的Pushover分析第70-77页
        5.5.1 Pushover推覆曲线第70-71页
        5.5.2 结构性能点第71-75页
        5.5.3 层间位移和层间位移角第75-77页
    5.6 两种弹塑性分析方法分析对比第77-81页
        5.6.1 最大顶点位移第77-78页
        5.6.2 层间位移和层间位移角第78-81页
    5.7 本章小结第81-82页
6 结论与展望第82-84页
    6.1 结论第82-83页
    6.2 工作展望第83-84页
致谢第84-85页
参考文献第85-90页
附录: 性能点计算代码第90-95页

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