摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
主要符号 | 第13-14页 |
1 绪论 | 第14-22页 |
1.1 引言 | 第14-16页 |
1.2 保证结构延性性能的抗震措施体系 | 第16-19页 |
1.3 主要研究内容 | 第19-22页 |
2 框架构件抗剪设计 | 第22-44页 |
2.1 抗剪承载力计算 | 第22-25页 |
2.1.1 框架梁抗剪承载力影响因素 | 第22页 |
2.1.2 框架柱抗剪承载力影响因素 | 第22-23页 |
2.1.3 反复荷载作用下抗剪承载力的退化 | 第23-25页 |
2.2 各国规范关于框架构件抗剪承载力的计算规定 | 第25-33页 |
2.2.1 中国《混凝土设计规范》(GB 50010-2010) | 第26-27页 |
2.2.2 美国规范ACI318-14 | 第27-28页 |
2.2.3 欧洲规范EC2 | 第28-29页 |
2.2.4 新西兰规范NZS3101-2006 | 第29-31页 |
2.2.5 各国规范计算抗剪能力对比 | 第31-33页 |
2.3 各国规范关于“设计剪力”的规定 | 第33-43页 |
2.3.1 中国《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) | 第33-34页 |
2.3.2 美国ACI318-14 | 第34-36页 |
2.3.3 Jack P.Moehle等 | 第36-37页 |
2.3.4 欧洲规范EC8 | 第37-39页 |
2.3.5 新西兰规范NZS3101(2006) | 第39-40页 |
2.3.6 各国规范关于框架构件设计剪力的对比 | 第40-43页 |
2.4 本章小结 | 第43-44页 |
3 分析思路及算例信息 | 第44-50页 |
3.1 分析思路 | 第44-45页 |
3.2 算例信息 | 第45-50页 |
4 弹塑性分析建模 | 第50-68页 |
4.1 弹塑性分析软件PERFORM-3D简介 | 第50页 |
4.2 框架构件的模型化 | 第50-59页 |
4.2.1 材料强度取值 | 第51-52页 |
4.2.2 本构模型 | 第52-55页 |
4.2.3 滞回规则 | 第55-57页 |
4.2.4 构件截面纤维组装 | 第57-58页 |
4.2.5 单元模型的建立 | 第58-59页 |
4.3 节点质量 | 第59-60页 |
4.4 结构荷载 | 第60页 |
4.5 结构阻尼 | 第60-61页 |
4.6 模态分析结果对比 | 第61页 |
4.7 地面运动的选择和标定 | 第61-66页 |
4.7.1 地面运动强度指标 | 第62页 |
4.7.2 地面运动记录的选择 | 第62-63页 |
4.7.3 选取的地震地面运动记录 | 第63-66页 |
4.8 本章小结 | 第66-68页 |
5 对现行规范框架梁剪力增大系数的识别 | 第68-74页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 对框架梁现行剪力增大系数的识别及调整 | 第68-72页 |
5.2.1 分析思路 | 第68-69页 |
5.2.2 现行规范梁端剪力增大系数有效性识别 | 第69-71页 |
5.2.3 对算例 2-KJ2梁端剪力增大系数的调整 | 第71-72页 |
5.3 一级框架梁的实配方案 | 第72-73页 |
5.4 本章小结 | 第73-74页 |
6 对现行规范框架柱剪力增大系数的识别 | 第74-88页 |
6.1 引言 | 第74页 |
6.2 现行柱端剪力增大系数的控制效果 | 第74-77页 |
6.2.1 三级框架 | 第74-75页 |
6.2.2 二级框架 | 第75-76页 |
6.2.3 一级框架 | 第76-77页 |
6.3 框架柱剪力增大系数的调整 | 第77-81页 |
6.3.1 规范传统做法 | 第77-79页 |
6.3.2 框架柱剪力直接增大系数 | 第79-81页 |
6.4 对梁、柱端构造约束箍筋和抗震抗剪箍筋之间关系的讨论 | 第81-85页 |
6.4.1 对梁端构造约束箍筋用量和抗震抗剪箍筋用量的讨论 | 第83-84页 |
6.4.2 对柱端构造约束箍筋用量和抗震抗剪箍筋用量的讨论 | 第84-85页 |
6.5 关于梁、柱剪力增大系数合理取值的讨论 | 第85-86页 |
6.6 本章小结 | 第86-88页 |
7 结论及展望 | 第88-92页 |
7.1 本文的主要结论 | 第88-89页 |
7.2 本文的创新点 | 第89-90页 |
7.3 对后续工作的展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-98页 |
附录 | 第98页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第98页 |