致谢 | 第5-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 研究背景 | 第13-14页 |
1.2 密肋复合墙结构简介 | 第14-17页 |
1.3 国内外相关研究 | 第17-22页 |
1.3.1 相关结构研究现状 | 第17-19页 |
1.3.2 密肋复合墙结构研究现状 | 第19-21页 |
1.3.3 多道抗震防线研究现状 | 第21-22页 |
1.4 本论文的研究内容及创新点 | 第22-27页 |
1.4.1 本文研究内容 | 第22-24页 |
1.4.2 主要创新点 | 第24-27页 |
第2章 密肋复合墙体三道防线抗震性能试验 | 第27-55页 |
2.1 填充砌块(防线1)受力性能试验 | 第27-28页 |
2.2 肋格(防线2)及框格单元(防线1+2)受力性能试验 | 第28-30页 |
2.3 密肋复合墙体三道防线抗震性能试验 | 第30-53页 |
2.3.1 试验简介 | 第30-34页 |
2.3.2 试验现象 | 第34-39页 |
2.3.3 试验结果分析 | 第39-49页 |
2.3.4 三道防线在钢筋应变中的体现 | 第49-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-55页 |
第3章 密肋复合墙体计算模型和非线性数值分析 | 第55-79页 |
3.1 密肋复合墙结构常用非线性分析模型 | 第55-58页 |
3.2 密肋复合墙体精细化数值分析模型 | 第58-70页 |
3.2.1 建模方法 | 第59-62页 |
3.2.2 材料本构 | 第62-70页 |
3.3 密肋复合墙体非线性数值分析 | 第70-74页 |
3.3.1 密肋复合墙体试件滞回性能分析 | 第70-73页 |
3.3.2 密肋复合墙体试件破坏状态 | 第73-74页 |
3.4 密肋复合墙体极限承载力影响因素分析 | 第74-78页 |
3.5 本章小结 | 第78-79页 |
第4章 密肋复合墙体三道防线工作机理研究 | 第79-107页 |
4.1 密肋复合墙体三道防线实现模式 | 第79-85页 |
4.1.1 三道防线的组成 | 第79-80页 |
4.1.2 三道防线工作模式 | 第80-83页 |
4.1.3 三道防线性能目标 | 第83-85页 |
4.2 基于三道防线的密肋复合墙体抗剪极限承载力计算 | 第85-89页 |
4.3 密肋复合墙体分阶段计算模型 | 第89-91页 |
4.4 密肋复合墙体刚度退化过程分析 | 第91-99页 |
4.4.1 开裂点刚度 | 第92-94页 |
4.4.2 屈服点刚度 | 第94-97页 |
4.4.3 极限点刚度 | 第97页 |
4.4.4 破坏点刚度 | 第97-98页 |
4.4.5 密肋复合墙体刚度退化规律 | 第98-99页 |
4.5 算例分析 | 第99-102页 |
4.6 密肋复合墙体实现三道防线的措施 | 第102-104页 |
4.6.1 结构多道防线的设置原则 | 第102页 |
4.6.2 实现三道防线抗震设计的一般规定 | 第102-104页 |
4.7 本章小结 | 第104-107页 |
第5章 密肋耗能复合墙体抗震性能及三道防线耗能减震机理研究 | 第107-131页 |
5.1 密肋耗能复合墙结构的提出 | 第107-108页 |
5.2 填充钢耗能器受力性能试验 | 第108-114页 |
5.2.1 试验简介 | 第108-109页 |
5.2.2 试验现象及分析 | 第109-114页 |
5.3 密肋耗能复合墙体耗能减震性能研究 | 第114-118页 |
5.4 密肋耗能复合墙体耗能减震工作机理 | 第118-126页 |
5.4.1 能量法基本原理 | 第119-123页 |
5.4.2 密肋耗能复合墙体耗能机理 | 第123-125页 |
5.4.3 能量法在密肋耗能复合墙体中的应用 | 第125-126页 |
5.5 分灾模式密肋耗能复合墙体设计探讨 | 第126-129页 |
5.5.1 分灾抗震设计概念 | 第127页 |
5.5.2 密肋耗能复合墙体三道防线分灾设计探讨 | 第127-129页 |
5.6 本章小结 | 第129-131页 |
第6章 结论与展望 | 第131-135页 |
6.1 结论 | 第131-133页 |
6.2 展望 | 第133-135页 |
参考文献 | 第135-143页 |
作者简历 | 第143-147页 |
学位论文数据集 | 第147页 |