摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题背景和意义 | 第11-12页 |
1.2 联肢剪力墙结构非线性反应的研究现状及问题 | 第12-16页 |
1.2.1 国内学者对联肢剪力墙结构非线性反应的研究 | 第12-13页 |
1.2.2 国外学者对联肢剪力墙结构非线性反应的研究 | 第13-15页 |
1.2.3 联肢剪力墙结构非线性反应研究目前所存在的问题 | 第15-16页 |
1.3 本文的研究目的与内容 | 第16-19页 |
第二章 考虑非线性剪切作用的RC分析单元的形成 | 第19-31页 |
2.1 引言 | 第19页 |
2.2 考虑非线性剪切作用RC单元的截面刚度和柔度矩阵的确定 | 第19-27页 |
2.2.1 基于铁木辛柯梁理论的柔度法梁柱单元的非线性计算原理 | 第24-25页 |
2.2.2 从单元x截面出发建立平衡方程 | 第25-26页 |
2.2.3 从单元整体出发建立平衡方程 | 第26-27页 |
2.3 混合法中位移插值函数导数的确定 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-31页 |
第三章 RC联肢剪力墙结构小跨高比普通配筋连梁非线性分析模型研究 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 连系梁截面非线性剪切滞回模型 | 第32-42页 |
3.2.1 连系梁开裂时截面抗剪承载力的确定 | 第33-35页 |
3.2.2 连系梁初始刚度的确定 | 第35-36页 |
3.2.3 连系梁屈服剪力的确定 | 第36页 |
3.2.4 连系梁屈服时剪切位移的确定 | 第36-39页 |
3.2.5 连系梁峰值剪力的确定 | 第39-40页 |
3.2.6 连系梁峰值点处剪切位移的确定 | 第40-41页 |
3.2.7 连系梁破坏点处的确定 | 第41页 |
3.2.8 非线性剪切滞回关系的确定 | 第41-42页 |
3.3 非线性剪切滞回模型CBHSHEAR在OPENSEES里的开发 | 第42页 |
3.4 低周往复数值分析及验证 | 第42-45页 |
3.4.1 分析模型建立及结果讨论 | 第43-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 RC联肢剪力墙结构小跨高比对角斜筋配筋连梁非线性分析模型研究 | 第47-59页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 连系梁截面非线性剪切滞回模型 | 第48-54页 |
4.2.1 对角斜筋连梁开裂时剪力的确定 | 第49-51页 |
4.2.2 对角斜筋连梁初始刚度的确定 | 第51页 |
4.2.3 对角斜筋连梁屈服剪力的确定 | 第51-52页 |
4.2.4 对角斜筋连梁屈服剪切位移的确定 | 第52-53页 |
4.2.5 对角斜筋连梁峰值抗剪承载力的确定 | 第53页 |
4.2.6 对角斜筋连梁峰值点处剪切位移的确定 | 第53-54页 |
4.2.7 对角斜筋连系梁破坏点的确定 | 第54页 |
4.2.8 非线性剪切滞回关系的确定 | 第54页 |
4.3 低周反复数值模拟验证 | 第54-56页 |
4.3.1 试验介绍 | 第54页 |
4.3.2 分析结果与试验结果的比较及讨论 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-59页 |
第五章 RC联肢剪力墙墙肢非线性分析研究 | 第59-67页 |
5.1 引言 | 第59-61页 |
5.2 试验介绍 | 第61-65页 |
5.2.1 原型结构及模型设计 | 第61-62页 |
5.2.2 试验模型材料的力学性能 | 第62页 |
5.2.3 试验仪器布置 | 第62-63页 |
5.2.4 加载方案及试验结果 | 第63-65页 |
5.3 剪力墙非线性分析单元的验证 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 RC联肢剪力墙结构非线性分析模型研究及数值模拟验证 | 第67-75页 |
6.1 引言 | 第67-68页 |
6.2 低周反复数值模拟验证 | 第68-73页 |
6.2.1 试验介绍 | 第68-69页 |
6.2.2 分析模型的建立 | 第69-70页 |
6.2.3 分析结果与试验结果的比较及讨论 | 第70-73页 |
6.3 本章小结 | 第73-75页 |
第七章 结语与展望 | 第75-77页 |
7.1 主要结论 | 第75-76页 |
7.2 研究展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
作者简介 | 第83页 |
攻读硕士期间已发表的文章 | 第83-84页 |
攻读硕士期间参与的科研项目 | 第84页 |