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PE-ECC构件试验研究与有限元分析

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-23页
    1.1 研究背景及意义第14-22页
        1.1.1 高层建筑结构的发展第14-15页
        1.1.2 高层建筑的结构体系第15-16页
        1.1.3 改善剪力墙抗震性能的研究现状第16-17页
        1.1.4 短梁的受剪研究概况第17-18页
        1.1.5 高阻尼混凝土研究现状第18-20页
        1.1.6 ECC材料的研究进展第20页
        1.1.7 钢筋混凝土非线性有限元模型第20-22页
    1.2 本文研究的主要内容第22-23页
第2章 PE-ECC短梁抗剪承载力分析第23-39页
    2.1 ABAQUS程序简介第23-24页
    2.2 ABAQUS有限元模型的建立第24-31页
        2.2.1 试验模型的介绍第24-25页
        2.2.2 材料本构关系第25-29页
        2.2.3 有限元模型的建立第29-31页
    2.3 拉-压杆理论计算原理第31-34页
        2.3.1 试验梁拉-压杆模型的建立第31-33页
        2.3.2 抗剪承载力计算公式第33-34页
    2.4 拉-压杆理论计算结果与有限元分析结果对比第34-37页
    2.5 本章小结第37-39页
第3章 塑性铰区采用高阻尼PE-ECC剪力墙试验第39-56页
    3.1 试验概况第39-43页
        3.1.1 模型设计第39-40页
        3.1.2 材料性能第40-42页
        3.1.3 试验装置及加载制度第42-43页
        3.1.4 量测内容第43页
    3.2 试验结果及分析第43-55页
        3.2.1 屈服荷载的确定第43-45页
        3.2.2 特征荷载实测值及分析第45页
        3.2.3 顶端位移实测值及延性分析第45-46页
        3.2.4 试验滞回曲线第46-48页
        3.2.5 骨架曲线对比分析第48页
        3.2.6 刚度退化过程分析第48-49页
        3.2.7 耗能能力分析第49-51页
        3.2.8 钢筋应变分析第51-52页
        3.2.9 破坏形态及分析第52-55页
    3.3 本章小结第55-56页
第4章 部分高阻尼PE-ECC剪力墙非线性分析第56-74页
    4.1 MSC.MRAC有限元程序简介第56-57页
    4.2 分层壳模型第57-58页
        4.2.1 分层壳单元的基本原理第57-58页
        4.2.2 分层壳单元在剪力墙计算中的实现第58页
    4.3 材料本构关系第58-61页
        4.3.1 PE-ECC材料本构关系第58-59页
        4.3.2 混凝土材料本构关系第59页
        4.3.3 混凝土加载卸载路径及剪力传递系数第59-60页
        4.3.4 钢筋本构关系第60-61页
    4.4 有限元模型的建立第61-62页
        4.4.1 模型单元选取及材料定义第61页
        4.4.2 荷载与边界条件第61-62页
        4.4.3 分析工况的设定第62页
    4.5 有限元模拟结果与试验结果对比第62-64页
    4.6 影响剪力墙受力性能的主要因素第64-72页
        4.6.1 轴压比对剪力墙受力性能影响分析第64-67页
        4.6.2 暗柱配筋率对剪力墙受力性能影响分析第67-70页
        4.6.3 暗支撑配筋率对剪力墙受力性能影响分析第70-72页
    4.7 本章小结第72-74页
结论与展望第74-76页
参考文献第76-81页
致谢第81-82页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第82页

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