新型斜柱式转换结构的试验研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 概述 | 第8-9页 |
1.2 转换层的建筑设计要点 | 第9-10页 |
1.2.1 转换层的功能 | 第9页 |
1.2.2 转换层的受力特点 | 第9页 |
1.2.3 转换层的设计原则 | 第9-10页 |
1.3 高层建筑中转换结构的主要形式及其特点 | 第10-12页 |
1.4 斜柱转换在高层建筑中的工程应用及研究现状 | 第12-16页 |
1.4.1 斜柱的工程应用 | 第12-14页 |
1.4.2 斜柱的研究现状 | 第14-16页 |
1.5 本课题研究背景 | 第16-17页 |
1.6 本文研究内容 | 第17-18页 |
第二章 试件设计及有限元模拟 | 第18-32页 |
2.1 试件的内力提取 | 第18-19页 |
2.2 试件的计算配筋与调整 | 第19-23页 |
2.2.1 传力梁设计 | 第19页 |
2.2.2 转换梁设计 | 第19-20页 |
2.2.3 框架柱设计 | 第20页 |
2.2.4 斜柱设计 | 第20页 |
2.2.5 剪力墙设计 | 第20-23页 |
2.3 ABAQUS有限元模拟 | 第23-28页 |
2.3.1 材料属性 | 第23-26页 |
2.3.2 有限元建模 | 第26-28页 |
2.4 有限元结果分析 | 第28-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 试验研究 | 第32-43页 |
3.1 试验测试及分析数据 | 第32页 |
3.2 加载方式与测试内容 | 第32-36页 |
3.2.1 加载装置 | 第32-33页 |
3.2.2 荷载施加 | 第33页 |
3.2.3 加载制度 | 第33-34页 |
3.2.4 数据采集 | 第34页 |
3.2.5 量测过程 | 第34-36页 |
3.3 实验现象 | 第36-42页 |
3.3.1 施加竖向荷载 | 第36页 |
3.3.2 施加水平往复荷载 | 第36-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 试验结果分析 | 第43-63页 |
4.1 传力梁实验结果分析 | 第43-45页 |
4.1.1 传力梁纵筋应变分析 | 第43-45页 |
4.1.2 传力梁箍筋应变分析 | 第45页 |
4.2 转换梁实验结果分析 | 第45-51页 |
4.2.1 转换梁纵筋应变分析 | 第45-47页 |
4.2.2 转换梁型钢应变分析 | 第47-50页 |
4.2.3 转换梁箍筋应变分析 | 第50-51页 |
4.3 框支柱实验结果分析 | 第51-53页 |
4.3.1 框支柱纵筋应变分析 | 第51-52页 |
4.3.2 框支柱箍筋应变分析 | 第52-53页 |
4.4 斜柱实验结果分析 | 第53-57页 |
4.4.1 柱纵筋应变分析 | 第53-54页 |
4.4.2 斜柱柱型钢应变分析 | 第54-57页 |
4.4.3 斜柱箍筋应变分析 | 第57页 |
4.5 剪力墙实验结果分析 | 第57-61页 |
4.5.1 剪力墙纵向分布筋应变分析 | 第57-59页 |
4.5.2 剪力墙水平分布筋应变分析 | 第59-60页 |
4.5.3 剪力墙箍筋应变分析 | 第60-61页 |
4.6 结构屈服机制图 | 第61-62页 |
4.7 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 抗震性能分析 | 第63-72页 |
5.1 结构开裂荷载、屈服荷载、极限荷载及强屈比 | 第63页 |
5.2 P-△滞回曲线分析 | 第63-64页 |
5.3 承载力退化分析 | 第64-66页 |
5.4 刚度退化分析 | 第66-69页 |
5.4.1 骨架曲线分析 | 第66-67页 |
5.4.2 刚度衰减过程分析 | 第67-69页 |
5.5 延性及弹塑性变形 | 第69-71页 |
5.6 本章小结 | 第71-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
6.1 本文完成的主要工作与结论 | 第72-73页 |
6.1.1 本文完成的主要工作 | 第72页 |
6.1.2 本文主要得出结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
附录一:攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79-80页 |