摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 概述 | 第11-12页 |
1.2 PC框架结构抗震研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 国外主要研究成果 | 第12-13页 |
1.2.2 国内主要研究成果 | 第13-14页 |
1.3 裂缝控制等级与预应力度的探讨 | 第14-17页 |
1.3.1 PC结构的裂缝控制等级 | 第14-15页 |
1.3.2 关于预应力度的探讨 | 第15-16页 |
1.3.3 工程实例 | 第16-17页 |
1.4 研究的必要性 | 第17-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-19页 |
本章参考文献 | 第19-21页 |
第二章 PC梁的非线性有限元分析模型 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 OpenSees的简介 | 第21页 |
2.3 PC梁的数值分析模型 | 第21-27页 |
2.3.1 预应力作用的模拟 | 第21-22页 |
2.3.2 纤维模型 | 第22-23页 |
2.3.3 材料本构关系 | 第23-24页 |
2.3.4 有限元模型的建立 | 第24页 |
2.3.5 试验验证 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
本章参考文献 | 第28-29页 |
第三章 预应力度对PC梁的抗震性能的影响研究 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 PC梁的设计 | 第29-30页 |
3.3 不同预应力度PC梁的抗震性能分析 | 第30-36页 |
3.3.1 滞回曲线 | 第30-31页 |
3.3.2 骨架曲线 | 第31-32页 |
3.3.3 延性分析 | 第32-34页 |
3.3.4 刚度退化 | 第34-35页 |
3.3.5 耗能能力 | 第35-36页 |
3.4 本章小结 | 第36-37页 |
本章参考文献 | 第37-39页 |
第四章 裂缝控制等级对PC梁抗震性能的影响研究 | 第39-51页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 裂缝的控制及计算理论 | 第39-44页 |
4.2.1 裂缝的控制 | 第39-40页 |
4.2.2 裂缝计算理论 | 第40-41页 |
4.2.3 部分PC构件的裂缝控制方法 | 第41-44页 |
4.3 不同裂缝控制等级下PC梁的设计 | 第44-45页 |
4.4 不同裂缝控制等级下PC梁的抗震性能分析 | 第45-49页 |
4.4.1 滞回曲线 | 第45-46页 |
4.4.2 骨架曲线 | 第46-47页 |
4.4.3 延性分析 | 第47页 |
4.4.4 刚度退化 | 第47-48页 |
4.4.5 耗能能力 | 第48-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
本章参考文献 | 第50-51页 |
第五章 预应力度和裂缝控制等级对PC框架抗震能力的影响研究 | 第51-93页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 静力弹塑性分析方法简介 | 第51-55页 |
5.2.1 静力弹塑性方法的基本原理和实施步骤 | 第51-54页 |
5.2.2 SAP2000在静力弹塑性方面的应用 | 第54-55页 |
5.3 PC框架设计 | 第55-59页 |
5.3.1 PC结构设计流程 | 第55-56页 |
5.3.2 不同预应力度PC框架设计 | 第56-57页 |
5.3.3 不同裂缝控制等级PC框架的设计 | 第57-59页 |
5.4 基于SAP2000的PC框架的有限元分析 | 第59-64页 |
5.4.1 预应力的处理 | 第59-61页 |
5.4.2 基于SAP2000的塑性铰单元 | 第61-63页 |
5.4.3 塑性铰属性的求解 | 第63-64页 |
5.5 PC框架结构静力弹塑性分析 | 第64-87页 |
5.5.1 框架基底剪力-顶点位移曲线 | 第64-67页 |
5.5.2 塑性铰分布情况 | 第67-72页 |
5.5.3 性能点的获取及层间位移角 | 第72-78页 |
5.5.4 预应力度对PC框架抗震能力的影响 | 第78-82页 |
5.5.5 裂缝控制等级对PC框架抗震能力的影响 | 第82-87页 |
5.6 改进后的PC框架结构及其抗震能力 | 第87-89页 |
5.6.1 Pushover曲线 | 第87-88页 |
5.6.2 塑性铰分布情况 | 第88-89页 |
5.7 本章小结 | 第89-91页 |
本章参考文献 | 第91-93页 |
第六章 结论与展望 | 第93-95页 |
6.1 结论 | 第93页 |
6.2 展望 | 第93-95页 |
作者在攻读硕士期间论文发表情况 | 第95-97页 |
致谢 | 第97页 |