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 |