摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 选题背景 | 第11页 |
1.2 连续倒塌事故 | 第11-13页 |
1.2.1 英国伦敦Ronan Point公寓倒塌事故 | 第11-12页 |
1.2.2 俄克拉荷马州Alfred P.Murrah大厦倒塌事故 | 第12页 |
1.2.3 世贸大厦倒塌事故 | 第12-13页 |
1.3 连续倒塌的研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 连续倒塌试验研究 | 第13-15页 |
1.3.2 连续倒塌数值分析 | 第15-16页 |
1.3.3 连续倒塌动力放大系数 | 第16-18页 |
1.4 抗连续倒塌规范 | 第18-19页 |
1.4.1 美国混凝土协会ACI318-08 | 第18页 |
1.4.2 美国土木工程协会ASCE7-10 | 第18页 |
1.4.3 美国总务管理局GSA | 第18-19页 |
1.4.4 美国国防部UFC | 第19页 |
1.5 本文研究工作 | 第19-21页 |
第2章 ABAQUS建模方法及模型验证 | 第21-34页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 ABAQUS的分析模块 | 第21-22页 |
2.2.1 ABAQUS/Standard模块 | 第21页 |
2.2.2 ABAQUS/Explicit模块 | 第21-22页 |
2.3 ABAQUS材料本构 | 第22-25页 |
2.3.1 损伤塑性模型(CDP模型)理论 | 第23-25页 |
2.3.2 损伤因子的计算 | 第25页 |
2.4 动力试验有限元模拟 | 第25-30页 |
2.4.1 Tian等的中柱移除试验简介 | 第25-27页 |
2.4.2 有限元模型的建立 | 第27-29页 |
2.4.3 有限元模型结果与试验对比 | 第29-30页 |
2.5 静力试验有限元模拟 | 第30-32页 |
2.5.1 Qian等的钢筋混凝土框架子结构静力试验简介 | 第30-31页 |
2.5.2 有限元模型的建立 | 第31页 |
2.5.3 试验结果与模拟结果对比 | 第31-32页 |
2.6 本章小结 | 第32-34页 |
第3章 RC梁柱子结构中柱移除动力响应分析 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 失效时长对动力响应的影响 | 第34-35页 |
3.3 梁上荷载影响 | 第35-37页 |
3.3.1 中柱位移 | 第35-37页 |
3.3.2 动态极限承载力 | 第37页 |
3.4 基于位移的动力放大系数 | 第37-40页 |
3.5 基于单自由度体系的参数分析 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-44页 |
第4章 平面框架结构的连续倒塌动力分析 | 第44-55页 |
4.1 SAP2000 模型建立和分析方法 | 第44-46页 |
4.1.1 模型的设计参数 | 第44页 |
4.1.2 塑性铰 | 第44-45页 |
4.1.3 非线性动力分析的模拟过程 | 第45-46页 |
4.2 楼层层数的影响 | 第46-48页 |
4.2.1 失效柱节点竖向位移 | 第46-47页 |
4.2.2 动力放大系数 | 第47-48页 |
4.3 跨数和失效柱位置的影响 | 第48-50页 |
4.3.1 失效柱节点竖向位移 | 第49页 |
4.3.2 动力放大系数 | 第49-50页 |
4.4 配筋率的影响 | 第50-52页 |
4.4.1 失效柱节点竖向位移 | 第51-52页 |
4.4.2 动力放大系数 | 第52页 |
4.5 失效时间的影响 | 第52-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 楼板对空间框架结构拆柱后动力响应的影响 | 第55-65页 |
5.1 概述 | 第55页 |
5.2 模型设计及拆柱方案 | 第55页 |
5.3 分层壳单元 | 第55-56页 |
5.4 楼板对动力响应的影响对比 | 第56-63页 |
5.4.1 失效节点竖向位移 | 第56-57页 |
5.4.2 塑性铰发展情况 | 第57-59页 |
5.4.3 底层柱轴力时程曲线对比 | 第59-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录 A(攻读学位期间所发表的学术论文) | 第72页 |