摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 问题的提出 | 第11-15页 |
1.3 阻尼器支撑刚度的重要性 | 第15-17页 |
1.4 选题的背景及意义 | 第17页 |
1.5 中间柱式悬臂墙的研究与设计方法概要 | 第17-23页 |
1.5.1 《建筑消能减震技术规程》对悬臂墙的规定 | 第17-18页 |
1.5.2 设计与研究方法概要 | 第18-23页 |
1.6 本文的研究方法和主要内容 | 第23-24页 |
第2章 悬臂墙承载力实验研究 | 第24-70页 |
2.1 模型的设计与制作 | 第24-29页 |
2.1.1 基本概况 | 第24-25页 |
2.1.2 实验模型的制作 | 第25-29页 |
2.2 实验加载方案与测试内容 | 第29-37页 |
2.2.1 加载方式 | 第29页 |
2.2.2 加载控制 | 第29页 |
2.2.3 测试内容和测点布置概况 | 第29-34页 |
2.2.4 材料性能测试 | 第34-37页 |
2.3 悬臂墙实验结果分析 | 第37-70页 |
2.3.1 悬臂墙的承载能力分析 | 第37-38页 |
2.3.2 悬臂墙的刚度分析 | 第38-39页 |
2.3.3 悬臂墙不同部位的变形特征 | 第39-42页 |
2.3.4 钢筋应变分析 | 第42-53页 |
2.3.5 墙体裂缝观测 | 第53-56页 |
2.3.6 裂缝图绘制及破坏状态描述 | 第56-67页 |
2.3.7 混凝土的应变分析 | 第67-70页 |
第3章 悬臂墙的有限元分析 | 第70-116页 |
3.1 钢筋混凝土有限元模型概述 | 第70页 |
3.2 混凝土单轴受压应力-应变关系 | 第70-72页 |
3.3 混凝土的本构模型 | 第72-75页 |
3.3.1 混凝土线弹性应力-应变关系 | 第72-73页 |
3.3.2 混凝土弹塑性本构模型 | 第73-75页 |
3.4 钢筋的本构模型 | 第75-76页 |
3.5 约束混凝土本构 | 第76-78页 |
3.5.1 清华大学过镇海等提出的约束本构 | 第76页 |
3.5.2 修正的Kent-Park模型 | 第76-78页 |
3.6 钢筋混凝土有限元分析模型 | 第78-79页 |
3.6.1 有限元分析模型 | 第78-79页 |
3.6.2 混凝土裂缝的处理 | 第79页 |
3.7 ANSYS中的Solid65单元 | 第79-85页 |
3.7.1 Solid65单元的破坏面描述 | 第80-82页 |
3.7.2 Sol id65单元对裂缝的模拟 | 第82-84页 |
3.7.3 ANSYS中钢筋的模拟 | 第84-85页 |
3.8 悬臂墙的ANSYS分析 | 第85-91页 |
3.8.1 模型的建立 | 第85-86页 |
3.8.2 ANSYS有限元分析程序验证 | 第86-89页 |
3.8.3 使用ANSYS分析悬臂墙 | 第89-91页 |
3.9 ANSYS有限元分析结果 | 第91-95页 |
3.9.1 传统型悬臂墙分析结果 | 第91-92页 |
3.9.2 加强型悬臂墙分析结果 | 第92-94页 |
3.9.3 ANSYS有限元分析小结 | 第94-95页 |
3.10 使用有限元程序VecTor2分析悬臂墙 | 第95-116页 |
3.10.1 相关背景 | 第95页 |
3.10.2 VecTor2程序介绍 | 第95-96页 |
3.10.3 修正压力场理论(MCFT) | 第96-101页 |
3.10.4 扰动应力场模型(DSFM) | 第101-102页 |
3.10.5 用VecTor2程序分析悬臂墙 | 第102-116页 |
第4章 对悬臂墙的改进及建议 | 第116-150页 |
4.1 对牛腿配筋构造方法的借鉴 | 第116-123页 |
4.2 基于修正压力场理论的悬臂墙斜截面设计方法 | 第123-128页 |
4.3 使用压杆-拉杆法对悬臂墙进行设计 | 第128-150页 |
4.3.1 压杆-拉杆模型的构建方法 | 第129-135页 |
4.3.2 钢筋混凝土悬臂墙桁架模型的确定 | 第135-137页 |
4.3.3 悬臂墙配筋设计 | 第137-144页 |
4.3.4 改进悬臂墙可行性分析 | 第144-150页 |
第5章 结论与展望 | 第150-152页 |
5.1 结论 | 第150-151页 |
5.2 展望 | 第151-152页 |
致谢 | 第152-154页 |
参考文献 | 第154-159页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第159页 |