摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-15页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 国外的发展状况 | 第10-11页 |
1.3 国内的发展状况 | 第11页 |
1.4 本论文研究对象 | 第11-12页 |
1.5 本论文研究目的和意义 | 第12-13页 |
1.6 本论文研究的主要内容 | 第13-15页 |
第二章 复合混凝土小型砌块砌体抗裂性能试验研究 | 第15-29页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 试验概况 | 第15-21页 |
2.2.1 试件设计与制作 | 第15-18页 |
2.2.2 材料性能试验 | 第18-21页 |
2.3 试验装置及加载制度 | 第21-23页 |
2.3.1 试验装置 | 第21-22页 |
2.3.2 加载制度 | 第22-23页 |
2.4 试验观测项目及观测点 | 第23-24页 |
2.5 试验结果及分析 | 第24-28页 |
2.5.1 试件开裂与裂缝形态 | 第24-27页 |
2.5.2 开裂荷载及开裂位移 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 复合混凝土小型砌块砌体墙有限元分析研究 | 第29-46页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 复合混凝土小型砌块砌体墙非线性有限元分析模型 | 第30-32页 |
3.2.1 单元模型 | 第30页 |
3.2.2 材料模型 | 第30-31页 |
3.2.3 计算假定 | 第31页 |
3.2.4 荷载 | 第31页 |
3.2.5 求解策略 | 第31-32页 |
3.2.6 收敛准则 | 第32页 |
3.3 复合混凝土小型砌块砌体墙受力性能的非线性有限元分析 | 第32-37页 |
3.3.1 弹塑性有限元模型选定 | 第32-33页 |
3.3.2 模型材料参数的选定 | 第33-36页 |
3.3.3 单元尺寸 | 第36-37页 |
3.4 复合空心砌块砌体墙受力性能的非线性有限元分析结果 | 第37-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-46页 |
第四章 低周反复荷载下复合混凝土小型砌块砌体墙试验研究 | 第46-68页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 试验概况 | 第46-47页 |
4.2.1 试件设计与制作 | 第46页 |
4.2.2 材料性能试验 | 第46-47页 |
4.3 试验装置及加载制度 | 第47-49页 |
4.3.1 试验装置 | 第47页 |
4.3.2 加载制度 | 第47-48页 |
4.3.3 试验观测项目及观测点布置 | 第48-49页 |
4.4 试验结果及分析 | 第49-66页 |
4.4.1 破坏过程与破坏形态 | 第49-55页 |
4.4.2 墙体主要试验结果 | 第55-56页 |
4.4.3 试件受力分析 | 第56页 |
4.4.4 钢筋应变 | 第56-57页 |
4.4.5 滞回曲线 | 第57-59页 |
4.4.5 试件的骨架曲线 | 第59-61页 |
4.4.6 刚度及其退化 | 第61-63页 |
4.4.7 延性系数及变形能力 | 第63-64页 |
4.4.8 耗能特性 | 第64-65页 |
4.4.9 恢复力模型 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 复合混凝土小型砌块砌体抗裂、抗震受剪承载力计算 | 第68-77页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 砌块砌体抗剪破坏机理 | 第68-69页 |
5.2.1 砌体抗剪强度理论 | 第68-69页 |
5.2.2 现行规范采用的压应力作用下砌体抗剪强度的计算方法 | 第69页 |
5.3 复合小型空心砌块砌体抗裂承载力计算方法 | 第69-71页 |
5.4 复合小型空心砌块砌体抗震受剪承载力计算 | 第71-75页 |
5.4.1 复合小型空心砌块砌体抗剪承载力分析 | 第71-74页 |
5.4.2 计算结果比较 | 第74-75页 |
5.5 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结语 | 第77-80页 |
6.1 抗裂、抗震抗剪承载力计算建议 | 第77-78页 |
6.2 构造建议 | 第78-79页 |
6.3 展望 | 第79-80页 |
攻读硕士阶段发表论文 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |