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内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙的数值分析

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 选题的背景和意义第11-13页
    1.3 国内外研究现状第13-19页
        1.3.1 钢管混凝土柱的研究现状第13-14页
        1.3.2 FRP约束混凝土的研究现状第14-17页
        1.3.3 组合剪力墙的研究现状第17-19页
    1.4 内置FRP管的钢管混凝土组合剪力墙第19-22页
        1.4.1 内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙的构造第19-20页
        1.4.2 内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙的特点第20-22页
    1.5 本文研究的主要内容第22-25页
第二章 钢管混凝土边框组合剪力墙的有限元模型第25-51页
    2.1 概述第25页
    2.2 有限元软件ABAQUS的介绍第25-27页
    2.3 材料本构模型的选取第27-39页
        2.3.1 混凝土的本构模型第27-36页
        2.3.2 钢材的本构模型第36-37页
        2.3.3 FRP管的本构模型第37-39页
    2.4 钢管混凝土边框组合剪力墙有限元模型的建立第39-42页
        2.4.1 单元类型的选择第40页
        2.4.2 接触关系的处理第40-41页
        2.4.3 网格划分第41页
        2.4.4 荷载、边界条件第41-42页
    2.5 钢管混凝土边框组合剪力墙模型的验证第42-50页
        2.5.1 与钢管混凝土边框钢板剪力墙试验的对比第42-45页
        2.5.2 与钢管混凝土边框组合剪力墙试验的对比第45-50页
    2.6 本章小结第50-51页
第三章 内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙的性能对比第51-61页
    3.1 概述第51页
    3.2 内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙的有限元模型第51-54页
        3.2.1 内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙的设计第51-53页
        3.2.2 内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙模型的建立第53-54页
    3.3 与其它型式剪力墙的性能对比第54-60页
        3.3.1 承载力结果与分析第54-56页
        3.3.2 延性分析第56-57页
        3.3.3 滞回特性分析第57-58页
        3.3.4 耗能能力分析第58-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第四章 内置FRP管的钢管混凝土组合剪力墙的参数分析第61-79页
    4.1 概述第61-62页
    4.2 轴压比的影响第62-65页
        4.2.1 轴压比对承载力的影响第62-63页
        4.2.2 轴压比对变形能力的影响第63页
        4.2.3 轴压比对延性的影响第63-64页
        4.2.4 轴压比对刚度的影响第64-65页
    4.3 混凝土强度的影响第65-68页
        4.3.1 混凝土强度对承载力的影响第65-66页
        4.3.2 混凝土强度对变形能力的影响第66页
        4.3.3 混凝土强度对延性的影响第66-67页
        4.3.4 混凝土强度对刚度的影响第67-68页
    4.4 含钢率的影响第68-71页
        4.4.1 含钢率对承载力的影响第68-69页
        4.4.2 含钢率对变形能力的影响第69页
        4.4.3 含钢率对延性的影响第69-70页
        4.4.4 含钢率对刚度的影响第70-71页
    4.5 E? 的影响第71-74页
        4.5.1 E? 对承载力的影响第71-72页
        4.5.2 E? 对变形能力的影响第72页
        4.5.3 E? 对延性的影响第72-73页
        4.5.4 E? 对刚度的影响第73-74页
    4.6 高宽比的影响第74-78页
        4.6.1 高宽比对承载力的影响第74-76页
        4.6.2 高宽比对变形能力的影响第76页
        4.6.3 高宽比对延性的影响第76-77页
        4.6.4 高宽比对刚度的影响第77-78页
    4.7 本章小结第78-79页
第五章 循环荷载下内置FRP管的钢管混凝土边框组合剪力墙的抗震性能分析第79-90页
    5.1 概述第79页
    5.2 轴压比的影响第79-85页
        5.2.1 轴压比对滞回曲线的影响第79-80页
        5.2.2 轴压比对耗能能力的影响第80-81页
        5.2.3 轴压比对刚度退化的影响第81-82页
        5.2.4 轴压比对破坏模式的影响第82-85页
    5.3 E? 的影响第85-89页
        5.3.1 E?对滞回曲线的影响第85-86页
        5.3.2 E?对耗能能力的影响第86页
        5.3.3 E?对刚度退化的影响第86-87页
        5.3.4 E?对破坏模式的影响第87-89页
    5.4 本章小结第89-90页
第六章 结论与展望第90-93页
    6.1 结论第90-92页
    6.2 展望第92-93页
参考文献第93-99页
致谢第99页

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