摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 钢板剪力墙的发展 | 第12-14页 |
1.2.1 钢板剪力墙的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 钢板剪力墙的工程应用 | 第13-14页 |
1.3 钢板剪力墙的研究现状 | 第14-19页 |
1.3.1 钢板剪力墙国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.3.2 联肢钢板剪力墙研究现状 | 第15-17页 |
1.3.3 钢板剪力墙有限元分析及简化模型研究现状 | 第17-19页 |
1.4 本文研究内容和意义 | 第19-21页 |
第二章 联肢钢板剪力墙的设计流程 | 第21-45页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 联肢钢板剪力墙设计方法 | 第21-31页 |
2.2.1 联肢钢板剪力墙的失效模式 | 第21-22页 |
2.2.2 钢板厚度设计 | 第22页 |
2.2.3 边缘框架梁(HBE)设计 | 第22-25页 |
2.2.4 边缘框架柱(VBE)设计 | 第25-27页 |
2.2.5 连梁(CB)设计 | 第27-28页 |
2.2.6 联肢钢板剪力墙极限承载力估算 | 第28页 |
2.2.7 联肢钢板剪力墙构件设计流程 | 第28-31页 |
2.3 有限元建模方法确定 | 第31-34页 |
2.3.1 实验构件的各项参数 | 第31-32页 |
2.3.2 有限元模型建立 | 第32-33页 |
2.3.3 有限元结果验证 | 第33-34页 |
2.4 三层联肢钢板剪力墙算例 | 第34-40页 |
2.4.1 模型设计参数 | 第34-35页 |
2.4.2 构件设计 | 第35-39页 |
2.4.3 模型建立 | 第39页 |
2.4.4 有限元结果验证 | 第39-40页 |
2.5 六层联肢钢板剪力墙算例 | 第40-43页 |
2.5.1 模型设计参数及构件尺寸 | 第40-41页 |
2.5.2 模型建立 | 第41-42页 |
2.5.3 有限元结果验证 | 第42-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 联肢钢板剪力墙抗震性能分析 | 第45-65页 |
3.1 引言 | 第45页 |
3.2 结构模型 | 第45-51页 |
3.2.1 模型参数 | 第45-46页 |
3.2.2 ABAQUS有限元建模 | 第46页 |
3.2.3 OpenSees有限元建模 | 第46-51页 |
3.3 ABAQUS单调推覆分析 | 第51-60页 |
3.3.1 结构强度 | 第51-53页 |
3.3.2 结构刚度 | 第53-54页 |
3.3.3 结构变形 | 第54-56页 |
3.3.4 构件破坏 | 第56-60页 |
3.4 OpenSees往复加载分析 | 第60-64页 |
3.4.1 滞回性能 | 第60-62页 |
3.4.2 整体耗能能力 | 第62-63页 |
3.4.3 连梁耗能作用 | 第63-64页 |
3.5 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 框架-联肢钢板剪力墙结构抗震性能分析 | 第65-98页 |
4.1 引言 | 第65页 |
4.2 结构体系设计 | 第65-66页 |
4.2.1 结构体系性能目标 | 第65页 |
4.2.2 结构体系设计流程 | 第65-66页 |
4.3 结构模型 | 第66-69页 |
4.3.1 模型参数 | 第66-68页 |
4.3.2 模型验证 | 第68-69页 |
4.4 反应谱分析 | 第69-71页 |
4.5 多遇地震作用下时程分析 | 第71-79页 |
4.5.1 用于时程分析下结构模型 | 第71页 |
4.5.2 地震波的选取 | 第71-74页 |
4.5.3 结构内力分析 | 第74-77页 |
4.5.4 结构变形分析 | 第77-79页 |
4.6 罕遇地震作用下时程分析 | 第79-89页 |
4.6.1 结构内力分析 | 第79-82页 |
4.6.2 结构变形分析 | 第82-85页 |
4.6.3 结构塑性耗能分析 | 第85-87页 |
4.6.4 结构中构件塑性发展分析 | 第87-89页 |
4.7 Pushover分析 | 第89-96页 |
4.7.1 侧向荷载分布模式 | 第89-90页 |
4.7.2 推覆结果及塑性发展分析 | 第90-95页 |
4.7.3 结构经济性对比 | 第95-96页 |
4.8 本章小结 | 第96-98页 |
第五章 总结与展望 | 第98-101页 |
5.1 总结 | 第98-100页 |
5.2 展望 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-105页 |
致谢 | 第105页 |