摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 选题背景 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究发展概况 | 第11-17页 |
1.2.1 国内村镇建筑抗震研究现状 | 第11-13页 |
1.2.2 国外村镇建筑抗震研究现状 | 第13-15页 |
1.2.3 国内外钢管混凝土性能研究 | 第15-17页 |
1.3 本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
1.3.1 总体思路 | 第17-18页 |
1.3.2 主要技术特征 | 第18-19页 |
2 传统村镇民用砌体结构建筑特征及震害分析 | 第19-41页 |
2.1 传统石砌体结构农房调查研究 | 第19-30页 |
2.1.1 传统羌族石砌体农房建筑特征及施工工艺调研究 | 第19-23页 |
2.1.2 传统藏式石砌体结构农房建筑特征及施工工艺调查研究 | 第23-26页 |
2.1.3 传统砖砌体结构农房建筑特征及施工工艺调查研究 | 第26-30页 |
2.2 传统砌体结构农房震害分析 | 第30-34页 |
2.2.1 传统石砌体结构农房震害分析 | 第30-32页 |
2.2.2 传统砖砌体结构农房震害分析 | 第32页 |
2.2.3 形成传统砌体结构农房地震破坏的主要原因 | 第32-34页 |
2.3 传统砌体结构农房抗震性能分析 | 第34-40页 |
2.3.1 传统石砌体结构农房抗震性能分析 | 第34-36页 |
2.3.2 传统砖砌体结构农房抗震性能分析 | 第36-40页 |
2.4 本章小结 | 第40-41页 |
3 装配式方钢管混凝土圈梁构造柱建造技术研究 | 第41-55页 |
3.1 钢筋混凝土圈梁构造柱现状分析 | 第41-44页 |
3.1.1 钢筋混凝土圈梁构造柱的受力分析 | 第41-43页 |
3.1.2 钢筋混凝土圈梁构造柱的破坏机理 | 第43-44页 |
3.2 装配整体式方钢管混凝土圈梁构造柱可行性分析 | 第44-46页 |
3.2.1 钢管混凝土 | 第44-46页 |
3.3 装配整体式方钢管混凝土圈梁构造柱建造技术研发 | 第46-52页 |
3.3.1 方钢管混凝土圈梁构造柱节点连接技术 | 第46页 |
3.3.2 方钢管混凝土构造柱节点试件设计和制作 | 第46-48页 |
3.3.3 方钢管混凝土构造柱节点试件节点制作 | 第48-49页 |
3.3.4 装配整体式方钢管圈梁构造柱施工工艺 | 第49-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-55页 |
4 装配整体式方钢管混凝土圈梁构造柱墙体抗震性能试验研究 | 第55-71页 |
4.1 试验目的与要求 | 第55-56页 |
4.2 试验试件设计与制作 | 第56-59页 |
4.3 试验加载装置与加载制度 | 第59-62页 |
4.3.1 试验加载装置 | 第59-60页 |
4.3.2 试验加载制度 | 第60-62页 |
4.3.3 试验测试与测点布置 | 第62页 |
4.4 试验结果与分析 | 第62-70页 |
4.4.1 破坏过程与破坏特征 | 第62-64页 |
4.4.2 墙体受力特征分析 | 第64-65页 |
4.4.3 滞回曲线 | 第65-67页 |
4.4.4 骨架曲线 | 第67页 |
4.4.5 刚度退化性能分析 | 第67-69页 |
4.4.6 耗能能力分析 | 第69-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-71页 |
5 装配整体式钢管混凝土圈梁构造柱墙体数值分析 | 第71-86页 |
5.1 基于ANSYS的砌体结构有限元分析方法 | 第71-76页 |
5.1.1 砌体结构有限元建模 | 第71-72页 |
5.1.2 材料模型的选取 | 第72-76页 |
5.1.3 迭代算法 | 第76页 |
5.1.4 收敛准则 | 第76页 |
5.2 建立模型及分析 | 第76-84页 |
5.2.1 墙片模型的建立 | 第76-77页 |
5.2.2 墙片模型的参数 | 第77-78页 |
5.2.3 模型静力计算结果及分析 | 第78-81页 |
5.2.4 数值计算和试验测试结果对比 | 第81-83页 |
5.2.5 骨架曲线 | 第83页 |
5.2.6 刚度退化曲线 | 第83-84页 |
5.3 本章小结 | 第84-86页 |
6 结论 | 第86-89页 |
6.1 本文的主要工作与结论 | 第86-87页 |
6.2 有待进一步研究的问题 | 第87-89页 |
致谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-93页 |
攻读学位期间参与的科研项目 | 第93页 |