摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-24页 |
·引言 | 第10页 |
·剪力墙模型化的研究背景 | 第10-23页 |
·宏观非线性单元的研究 | 第10-18页 |
·微观有限元的研究 | 第18页 |
·塑性梁-柱单元的研究 | 第18-23页 |
·本文的研究目的 | 第23页 |
·本文的主要研究内容 | 第23-24页 |
2 剪力墙模型的选用及对比 | 第24-48页 |
·剪力墙模型的选用 | 第24页 |
·基于力的分布塑性梁-柱单元 | 第24-30页 |
·纤维单元理论的提出 | 第24-27页 |
·模型中的相关假设 | 第27页 |
·纤维本构的使用 | 第27-28页 |
·模型化方法的数值实现 | 第28-30页 |
·从截面层次考虑非线性剪切效应的纤维模型 | 第30-36页 |
·考虑非线性剪切效应方法的提出 | 第30-32页 |
·模型化方法的基本方程 | 第32-33页 |
·剪切本构的使用 | 第33-36页 |
·模型化方法的实现 | 第36页 |
·基于位移的剪弯耦合梁-柱单元 | 第36-45页 |
·剪弯耦合模型的提出 | 第37-38页 |
·修正的位移插值函数 | 第38-39页 |
·RC 膜本构的使用 | 第39-42页 |
·模型化方法的数值实现 | 第42-45页 |
·三种模型化理论的对比 | 第45-46页 |
·模型化理论的共同点 | 第45页 |
·模型化理论的不同点 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
3 剪力墙模型化方法的校核 | 第48-112页 |
·模拟平台的选用 | 第48-49页 |
·模型化中相关参数的确定 | 第49-56页 |
·材料强度及弹性模量 | 第49页 |
·混凝土及钢筋本构模型的其它参数 | 第49-56页 |
·模型化方法模拟效果的比较 | 第56-108页 |
·北京工业大学 RCSW0.1-1 剪力墙试件的模拟 | 第57-65页 |
·重庆大学 W-1 剪力墙试件的模拟 | 第65-73页 |
·华南理工大学建筑设计院 SPW4 剪力墙试件的模拟 | 第73-81页 |
·同济大学 SW1-2 剪力墙试件的模拟 | 第81-90页 |
·加州大学洛杉矶分校 RW2 剪力墙试件的模拟 | 第90-98页 |
·韩国 KU W3 剪力墙试件的模拟 | 第98-106页 |
·剪力墙试件中的弯曲与剪切变形的分离 | 第106-108页 |
·本章小结 | 第108-112页 |
4 高层空间框-剪结构的设计及模型化 | 第112-132页 |
·结构方案及工程概况 | 第112-114页 |
·结构中主要承重构件的配筋 | 第114-119页 |
·分析模型的构建 | 第119-124页 |
·材料强度及弹性模量 | 第119-120页 |
·混凝土及钢筋本构模型的其他参数 | 第120-121页 |
·瑞利(Rayleigh)阻尼参数的确定 | 第121页 |
·梁、柱抗扭刚度的取值 | 第121-122页 |
·Hirosawa 骨架曲线特征参数的取值 | 第122-124页 |
·计算结果输出位置的控制 | 第124-126页 |
·空间框-剪结构中柱、墙屈服状态的判别 | 第126-127页 |
·地震波的选取及输入 | 第127-132页 |
·结构双向水平地震动的输入 | 第127-128页 |
·选波方案 | 第128-129页 |
·本文所选的地震波 | 第129-130页 |
·地震波其它参数的确定 | 第130-131页 |
·对所选地震波产生的结构底部弹性剪力验算 | 第131-132页 |
5 高层空间框-剪结构强震反应的对比分析 | 第132-156页 |
·剪力墙不同模型化方法下结构地震反应的对比评价内容 | 第132-133页 |
·罕遇地震(a=0.40g)作用下结构反应的对比分析 | 第133-150页 |
·模拟结果的分析 | 第150-154页 |
·本章小结 | 第154-156页 |
6 结论及展望 | 第156-160页 |
·本文的主要工作与成果 | 第156-158页 |
·后续研究展望 | 第158-160页 |
致谢 | 第160-162页 |
参考文献 | 第162-170页 |
附录 | 第170-183页 |
A. 高层空间框-剪结构强震反应分析相关图表 | 第170-183页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第183页 |