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基于ABAQUS的平面RC框架节点单元的开发和应用

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 研究背景和目的第10-11页
    1.2 有限元理论和材料非线性问题简述第11-12页
    1.3 RC框架梁柱节点研究现状第12-19页
        1.3.1 二维节点单元模型第12-17页
        1.3.2 实体单元第17-19页
    1.4 超级单元的假设和相关补充研究第19-22页
        1.4.1 梁柱节点在地震荷载下的受力分析第19-20页
        1.4.2 超级单元模型的改进第20-22页
    1.5 本文主要内容第22-24页
第2章 基于8节点平面单元的RC梁柱节点单元第24-42页
    2.1 新的平面RC梁柱节点单元的提出第24-25页
    2.2 节点单元构成第25-26页
    2.3 梁柱截面与节点截面变形关系第26-28页
    2.4 单元的平衡关系第28-29页
    2.5 材料的物理关系第29-36页
        2.5.1 核心区混凝土受力机理和修正斜压场理论简介第29-31页
        2.5.2 混凝土的本构模型第31-32页
        2.5.3 钢筋的本构模型第32-33页
        2.5.4 梁柱纵筋的粘结滑移第33-36页
        2.5.5 截面剪切本构关系第36页
    2.6 刚度矩阵第36-40页
        2.6.1 普通平面应力单元的刚度矩阵第36-39页
        2.6.2 粘结滑移弹簧的刚度矩阵第39-40页
        2.6.3 剪切刚度矩阵第40页
    2.7 节点抗力向量第40页
    2.8 力和位移的关系第40-41页
    2.9 本章小结第41-42页
第3章 建模方法第42-68页
    3.1 节点单元的开发第42-46页
        3.1.1 UEL简介第42-43页
        3.1.2 用户参数第43-45页
        3.1.3 程序流程框图第45-46页
    3.2 清华大学混凝土结构数值模拟竞赛第46-51页
        3.2.1 节点破坏试验第46-48页
        3.2.2 框架拟静力倒塌试验第48-51页
    3.3 建模方法的讨论第51-56页
        3.3.1 梁单元的选择第51-53页
        3.3.2 材料本构模型的选取第53-56页
    3.4 计算结果分析第56-67页
    3.5 本章小结第67-68页
第4章 节点单元的适用性研究第68-90页
    4.1 算例第68-88页
        4.1.1 Park and Ruitiong节点试验第68-72页
        4.1.2 Durrani和Wight节点试验第72-74页
        4.1.3 Park and Milburn节点试验第74-77页
        4.1.4 Noguchi and Kashiwazaki试验第77-79页
        4.1.5 ANIL联合节点试验第79-80页
        4.1.6 傅剑平节点试验第80-82页
        4.1.7 吕西林节点试验第82-84页
        4.1.8 模拟Shiohara节点试验第84-86页
        4.1.9 Chutarat节点试验第86-88页
    4.2 单元的适用性和评价第88-89页
    4.3 本章小结第89-90页
第5章 结论与展望第90-92页
    5.1 本文主要工作和结论第90页
    5.2 展望第90-92页
参考文献第92-97页
致谢第97-98页
攻读硕士学位期间的研究成果第98页

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