致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-13页 |
1 绪论 | 第13-35页 |
·选题背景和意义 | 第13-21页 |
·RC框架结构抗震设计目标 | 第14-16页 |
·汶川地震RC框架结构震害现象 | 第16-19页 |
·RC框架结构“强梁弱柱”震害原因分析 | 第19-21页 |
·楼板对梁端负弯承载力影响的研究现状 | 第21-27页 |
·楼板对梁端负弯矩承载力的增强作用 | 第22-23页 |
·受拉区有效翼缘宽度的研究 | 第23-25页 |
·各国规范对梁端受拉区有效翼缘的考虑 | 第25-27页 |
·填充墙的研究综述 | 第27-30页 |
·填充墙对RC框架结构的影响 | 第27-29页 |
·填充墙的失效模式 | 第29-30页 |
·各国规范RC框架结构抗震设计对填充墙的考虑 | 第30页 |
·存在的问题 | 第30-32页 |
·本文主要的研究内容 | 第32-35页 |
2 地震作用下楼板对RC框架结构破坏形式的影响 | 第35-65页 |
·楼板影响梁端负弯承载力的机理 | 第35-37页 |
·楼板影响框架结构抗侧能力的机理 | 第37-41页 |
·低周反复荷载作用下框架节点有限元分析 | 第41-54页 |
·框架节点有限元模型 | 第41-45页 |
·混凝土塑性损伤模型 | 第45-52页 |
·有限元分析结果 | 第52-54页 |
·考虑有效翼缘的RC框架结构动力弹塑性时程分析 | 第54-63页 |
·弹塑性动力时程分析积分算法的选取 | 第54-56页 |
·RC框架结构及其震害 | 第56-57页 |
·有限元模型 | 第57-59页 |
·弹塑性动力时程分析结果 | 第59-62页 |
·结论与建议 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
3 填充墙的分析模型 | 第65-77页 |
·等效斜撑压杆模型(宏观模型) | 第65-72页 |
·等效斜撑单杆模型 | 第65-70页 |
·等效斜撑多杆模型 | 第70-71页 |
·不同等效斜撑压杆模型的比较 | 第71-72页 |
·细观有限单元模型(微观模型) | 第72-75页 |
·框架梁柱的模拟 | 第72-73页 |
·填充墙体的模拟 | 第73-75页 |
·填充墙与外围框架界面的模拟 | 第75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
4 填充墙对RC框架结构动力性能的影响 | 第77-93页 |
·引言 | 第77-78页 |
·国内外规范中RC框架结构基本自振周期的计算方法 | 第78-82页 |
·经验公式 | 第78-81页 |
·瑞利公式 | 第81-82页 |
·各国规范RC框架结构基本自振周期计算方法的比较 | 第82-86页 |
·实际RC框架结构 | 第82-84页 |
·经验公式的计算结果 | 第84-85页 |
·瑞利公式的计算结果 | 第85-86页 |
·适合动力特性分析的有限元模型 | 第86-89页 |
·有限元模型的建立 | 第86-88页 |
·动力特性分析结果 | 第88-89页 |
·填充墙布置对结构自振周期的影响 | 第89-91页 |
·本章小结 | 第91-93页 |
5 多遇地震下填充墙对RC框架结构抗震性能的影响 | 第93-114页 |
·引言 | 第93-95页 |
·多遇地震下填充墙模型的选取 | 第95-100页 |
·RC框架结构弹性动力时程分析 | 第100-111页 |
·有限元模型 | 第100-102页 |
·地震波的选取与输入 | 第102-103页 |
·弹性动力时程分析结果 | 第103-110页 |
·结论与建议 | 第110-111页 |
·本章小结 | 第111-114页 |
6 罕遇地震下楼板和填充墙对RC框架结构屈服机制的影响 | 第114-128页 |
·引言 | 第114页 |
·影响柱端弯矩增大系数的因素 | 第114-116页 |
·RC框架结构弹塑性动力时程分析 | 第116-126页 |
·RC框架结构及其震害 | 第116-117页 |
·有限元模型 | 第117-118页 |
·RC框架结构动力特性 | 第118-119页 |
·地震波的选择和输入 | 第119-121页 |
·弹塑性动力时程分析结果 | 第121-126页 |
·本章小结 | 第126-128页 |
7 结论与展望 | 第128-132页 |
·结论 | 第128-129页 |
·展望 | 第129-132页 |
参考文献 | 第132-140页 |
作者简历 | 第140-144页 |
学位论文数据集 | 第144页 |