摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 建筑结构空腔式RC柱构件研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 桥梁结构空腔RC桥墩研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 组合式空腔柱构件研究现状 | 第13页 |
1.2.4 文献综述总结 | 第13页 |
1.3 本文研究内容 | 第13-16页 |
1.3.1 研究对象 | 第13-14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-16页 |
第2章 足尺预制空腔式混凝土柱抗震性能试验研究 | 第16-34页 |
2.1 原型结构设计 | 第16页 |
2.2 试验概况 | 第16-23页 |
2.2.1 试验试件设计和制作 | 第16-20页 |
2.2.2 材料性能 | 第20-21页 |
2.2.3 加载方案 | 第21-22页 |
2.2.4 测点布置 | 第22-23页 |
2.3 试验结果与分析 | 第23-33页 |
2.3.1 破坏过程与破坏形态 | 第23-29页 |
2.3.2 荷载-位移滞回曲线 | 第29-31页 |
2.3.3 骨架曲线、承载能力与变形能力 | 第31-32页 |
2.3.4 刚度退化 | 第32-33页 |
2.3.5 耗能性能 | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 RC空腔柱数值模拟方法研究 | 第34-48页 |
3.1 概述 | 第34页 |
3.2 基于分层壳模型的精细数值模拟方法 | 第34-38页 |
3.2.1 单元选取与模型建立 | 第34-36页 |
3.2.2 材料本构模型 | 第36页 |
3.2.3 模型验证 | 第36-38页 |
3.3 基于纤维模型的数值模拟方法 | 第38-41页 |
3.3.1 单元选取与模型建立 | 第38页 |
3.3.2 材料本构模型 | 第38-39页 |
3.3.3 网格试验与模型验证 | 第39-41页 |
3.4 定轴力作用下RC空腔柱水平力-位移恢复力模型参数确定方法 | 第41-46页 |
3.4.1 单元选取与模型建立 | 第41-42页 |
3.4.2 定轴力作用下水平力-位移恢复力模型参数确定方法 | 第42-43页 |
3.4.3 滞回准则参数优选算法 | 第43-44页 |
3.4.4 模型验证 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 RC空腔柱设计关键问题研究 | 第48-66页 |
4.1 概述 | 第48页 |
4.2 RC空腔柱抗震性能设计参数影响性分析 | 第48-58页 |
4.2.1 轴压比n | 第48-50页 |
4.2.2 空腔率β | 第50-52页 |
4.2.3 混凝土强度f_(ck) | 第52-54页 |
4.2.4 纵筋强度f_y | 第54-56页 |
4.2.5 截面边长B | 第56-58页 |
4.2.6 小结 | 第58页 |
4.3 RC空腔柱压弯相关曲线简化计算公式 | 第58-65页 |
4.3.1 压弯相关曲线计算数值模型 | 第58-59页 |
4.3.2 压弯相关曲线特征点计算方法 | 第59-63页 |
4.3.3 归一化压弯相关曲线全曲线表达式计算方法 | 第63-64页 |
4.3.4 RC空腔柱压弯相关曲线简化计算公式验证 | 第64-65页 |
4.4 结论 | 第65-66页 |
第5章 RC空腔柱框架结构抗震性能评估 | 第66-80页 |
5.1 概述 | 第66页 |
5.2 数值模型 | 第66-67页 |
5.2.1 RC框架结构弹塑性分析模型 | 第66-67页 |
5.2.2 试验验证 | 第67页 |
5.3 RC空腔柱框架结构案例 | 第67-69页 |
5.4 静力弹塑性分析 | 第69-73页 |
5.4.1 屈服机制 | 第70-71页 |
5.4.2 楼层变形 | 第71-72页 |
5.4.3 楼层剪力 | 第72-73页 |
5.5 弹塑性时程分析 | 第73-79页 |
5.5.1 地震动时程记录选取与调幅 | 第73-74页 |
5.5.2 楼层变形 | 第74-77页 |
5.5.3 基底剪力与楼层剪力 | 第77-78页 |
5.5.4 楼层加速度 | 第78-79页 |
5.6 本章小结 | 第79-80页 |
结论与展望 | 第80-83页 |
附录1 原型结构设计信息 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
个人简历、在学期间的研究成果 | 第91-92页 |