轻钢构造柱的抗震性能研究
致谢 | 第6-7页 |
摘要 | 第7-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第16-25页 |
1.1 课题来源和背景 | 第16-17页 |
1.1.1 课题来源 | 第16页 |
1.1.2 研究背景 | 第16页 |
1.1.3 轻钢构造柱的研究意义 | 第16-17页 |
1.2 构造柱技术国内外研究现状 | 第17-22页 |
1.2.1 研究方法 | 第17-18页 |
1.2.2 研究现状 | 第18-22页 |
1.3 本文主要研究工作 | 第22-25页 |
1.3.1 研究目标 | 第22页 |
1.3.2 研究内容 | 第22-25页 |
第二章 有限元法及模型建立 | 第25-36页 |
2.1 有限元软件的选取 | 第25-26页 |
2.1.1 有限元软件简介 | 第25页 |
2.1.2 有限元软件在砌体结构中的应用 | 第25-26页 |
2.1.3 有限元软件选用 | 第26页 |
2.2 有限元模型建立 | 第26-30页 |
2.2.1 模型类型 | 第26-27页 |
2.2.2 分析步的设定 | 第27-28页 |
2.2.3 边界条件定义 | 第28-29页 |
2.2.4 单元类型及网格划分 | 第29-30页 |
2.3 材料的本构模型 | 第30-35页 |
2.3.1 钢材的本构模型 | 第30页 |
2.3.2 混凝土的本构模型 | 第30-33页 |
2.3.3 砌体的本构模型 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 轻钢构造柱的试验研究 | 第36-55页 |
3.1 试件设计 | 第36-38页 |
3.2 试验方案 | 第38-41页 |
3.2.1 加载方案 | 第38-39页 |
3.2.2 量测方案 | 第39-41页 |
3.3 试验过程分析 | 第41-45页 |
3.3.1 裂缝开展机理研究 | 第41-45页 |
3.3.2 试件破坏机理研究 | 第45页 |
3.4 试验结果分析 | 第45-53页 |
3.4.1 墙体位移量对比分析 | 第45-49页 |
3.4.2 构造柱位移量对比分析 | 第49-52页 |
3.4.3 拉结筋应力数据对比分析 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 轻钢构造柱的抗震性能分析 | 第55-85页 |
4.1 试验的数值模拟 | 第55-60页 |
4.1.1 试验墙体的模型建立 | 第55-56页 |
4.1.2 模拟与试验的单推曲线对比 | 第56-59页 |
4.1.3 ABAQUS对片墙裂缝的模拟 | 第59-60页 |
4.2 墙体高度的影响分析 | 第60-74页 |
4.2.1 不同墙高模型的建立 | 第60-61页 |
4.2.2 不同墙高的模拟结果分析 | 第61-72页 |
4.2.3 墙体高度因素的影响分析 | 第72-74页 |
4.3 墙体长度的影响分析 | 第74-77页 |
4.3.1 不同墙长模型的建立 | 第74页 |
4.3.2 不同墙长的模拟结果分析 | 第74-77页 |
4.3.3 墙体长度因素的影响分析 | 第77页 |
4.4 墙体厚度的影响分析 | 第77-83页 |
4.4.1 不同墙厚模型的建立 | 第77-78页 |
4.4.2 不同墙厚的模拟结果分析 | 第78-83页 |
4.4.3 墙体厚度因素的影响分析 | 第83页 |
4.5 本章小结 | 第83-85页 |
第五章 轻钢构造柱的设计分析研究 | 第85-91页 |
5.1 轻钢构造柱截面设计 | 第85-87页 |
5.1.1 截面设计 | 第85页 |
5.1.2 模拟对比 | 第85-87页 |
5.2 轻钢构造柱的构造设计 | 第87-90页 |
5.2.1 构造设计 | 第87页 |
5.2.2 模拟对比 | 第87-90页 |
5.3 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 结论与展望 | 第91-93页 |
6.1 主要结论 | 第91-92页 |
6.2 不足与展望 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第96-97页 |