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钢框架—密肋网格复合钢板剪力墙抗震性能试验研究和塑性设计方法

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第12-46页
    1.1 概述第12-13页
    1.2 抗震性能研究概况第13-34页
        1.2.1 简化计算模型第13-18页
        1.2.2 抗震性能试验研究第18-33页
        1.2.3 设计方法第33-34页
    1.3 本文研究对象第34-36页
    1.4 本文主要研究内容第36-37页
    参考文献第37-46页
2 抗震性能试验研究第46-80页
    2.1 试验概况第46-57页
        2.1.1 试验目的第47页
        2.1.2 试验内容第47页
        2.1.3 试件设计第47-50页
        2.1.4 试验装置第50-51页
        2.1.5 测试方案第51-55页
        2.1.6 加载方案第55-57页
    2.2 材性试验第57-59页
    2.3 试验过程描述第59-78页
        2.3.1 SASGR-1 试件第59-63页
        2.3.2 SBSGR-1 试件第63-68页
        2.3.3 SBLGR-1 试件第68-73页
        2.3.4 DBSGR-1 试件第73-78页
    2.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-80页
3 抗侧力体系的抗震性能分析第80-133页
    3.1 滞回曲线第80-89页
        3.1.1 SASGR-1 试件第80-82页
        3.1.2 SBSGR-1 试件第82-84页
        3.1.3 SBLGR-1 试件第84-87页
        3.1.4 DBSGR-1 试件第87-89页
    3.2 骨架曲线第89-102页
        3.2.1 SASGR-1 试件第89-93页
        3.2.2 SBSGR-1 试件第93-95页
        3.2.3 SBLGR-1 试件第95-98页
        3.2.4 DBSGR-1 试件第98-101页
        3.2.5 骨架曲线对比第101-102页
    3.3 耗能性能第102-110页
    3.4 承载力退化性能第110-113页
    3.5 刚度退化第113-122页
        3.5.1 SASGR-1 试件第114-116页
        3.5.2 SBSGR-1 试件第116-118页
        3.5.3 SBLGR-1 试件第118-119页
        3.5.4 DBSGR-1 试件第119-121页
        3.5.5 刚度退化比较第121-122页
    3.6 破坏模式第122-126页
    3.7 受力机制第126-127页
    3.8 边框架柱变形第127-129页
    3.9 本章小结第129-131页
    参考文献第131-133页
4 试件简化模型计算与参数分析第133-156页
    4.1 简化模型的介绍第133-135页
        4.1.1 拉杆条模型第133-134页
        4.1.2 三拉杆模型第134-135页
    4.2 拉杆条模型第135-139页
        4.2.1 模型建立第135-136页
        4.2.2 计算结果第136-139页
    4.3 三拉杆模型第139-142页
        4.3.1 模型建立第139页
        4.3.2 计算结果第139-142页
    4.4 精细化有限元模型参数分析第142-153页
        4.4.1 模型建立与验证第142-145页
        4.4.2 参数分析第145-153页
    4.5 本章小结第153-154页
    参考文献第154-156页
5 密肋网格板刚度第156-175页
    5.1 密肋网格板的构造第156-158页
    5.2 密肋网格板的整体面外刚度第158-164页
    5.3 网格板肋条间距第164-166页
    5.4 对穿螺栓间距第166-172页
        5.4.1 工作机制第166-168页
        5.4.2 对穿螺栓的确定第168-172页
    5.5 本章小结第172页
    参考文献第172-175页
6 钢板剪力墙结构基于性能的塑性设计方法第175-197页
    6.1 基于性能的塑性设计方法第175-182页
        6.1.1 设计基底剪力第176-178页
        6.1.2 侧向力分布第178-179页
        6.1.3 目标位移和破坏模式第179-180页
        6.1.4 屈服位移第180-182页
    6.2 内嵌剪力墙板的设计第182-183页
    6.3 剪力墙板边缘框架梁的设计第183-185页
    6.4 剪力墙板边缘框架柱的设计第185-186页
    6.5 钢板剪力墙结构PBPD法设计步骤第186页
    6.6 结构P-delta效应的修正第186-187页
    6.7 算例分析第187-192页
        6.7.1 工程概况第187-188页
        6.7.2 PBPD方法算例设计第188-189页
        6.7.3 Pushover分析和动力弹塑性分析第189-192页
    6.8 本章小结第192-193页
    参考文献第193-197页
7 结论与展望第197-201页
    7.1 主要内容与结论第197-199页
    7.2 本文创新点第199页
    7.3 展望第199-201页
致谢第201-202页
附录 攻读博士学位期间发表论文及科研情况第202-203页
    发表论文第202页
    科研项目第202-203页

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