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基于OpenSEES的框架柱抗震性能非线性分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 RC柱抗震性能的研究现状第11-16页
        1.2.1 RC柱抗震性能试验研究第12-13页
        1.2.2 纤维混凝土柱抗震性能试验研究第13-14页
        1.2.3 OpenSEES在混凝土柱抗震分析中的应用第14-16页
    1.3 UHTCC增强框架节点的试验与数值模拟对比分析第16-17页
    1.4 本文研究内容第17-19页
第2章 基于OpenSEES的RC柱非线性有限元分析第19-34页
    2.1 OPENSEES建模第19-21页
        2.1.1 OpenSEES简介第19-20页
        2.1.2 建立OpenSEES纤维模型第20-21页
        2.1.3 加载制度第21页
    2.2 材料本构关系第21-27页
        2.2.1 钢筋本构模型第21-22页
        2.2.2 混凝土本构模型第22-24页
        2.2.3 箍筋约束混凝土本构模型第24-25页
        2.2.4 基于不同本构模型的混凝土柱RC-1 数值计算第25-27页
    2.3 基于OPENSEES的RC柱试件计算结果分析第27-31页
        2.3.1 滞回曲线第27-28页
        2.3.2 骨架曲线第28-30页
        2.3.3 误差分析第30-31页
    2.4 数值模拟影响因素分析第31-33页
        2.4.1 P-Δ效应第31-32页
        2.4.2 积分点数量第32-33页
    2.5 本章小结第33-34页
第3章 OpenSEES在纤维高强混凝土框架柱抗震性能中的应用第34-49页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 OPENSEES建模第35-36页
        3.2.1 试件概况第35页
        3.2.2 边界条件第35页
        3.2.3 模型简化与加载制度第35-36页
    3.3 钢纤维超高强混凝土短柱数值模拟第36-43页
        3.3.1 试验参数第36-37页
        3.3.2 滞回特性第37-39页
        3.3.3 延性分析第39-41页
        3.3.4 耗能能力第41-43页
    3.4 高弹模PVA纤维超高强混凝土短柱数值模拟第43-48页
        3.4.1 试验参数第43-44页
        3.4.2 滞回特性第44-46页
        3.4.3 延性分析第46-47页
        3.4.4 耗能能力第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 UHTCC增强框架柱抗震性能影响因素分析第49-69页
    4.1 UHTCC材料性能第49-52页
    4.2 基于OPENSEES的UHTCC增强框架柱的数值模拟第52-57页
        4.2.1 试件设计第52页
        4.2.2 材料参数第52-53页
        4.2.3 本构关系第53-54页
        4.2.4 滞回特性第54-56页
        4.2.5 延性与耗能分析第56-57页
    4.3 UHTCC增强框架柱理论值与模拟值的对比第57-59页
    4.4 含箍特征值的影响第59-61页
        4.4.1 材料参数第59-60页
        4.4.2 低周往复分析第60-61页
        4.4.3 推覆分析第61页
    4.5 配筋率的影响第61-63页
        4.5.1 材料参数第62页
        4.5.2 低周往复分析第62-63页
        4.5.3 推覆分析第63页
    4.6 轴压比的影响第63-65页
        4.6.1 材料参数第64页
        4.6.2 推覆分析第64-65页
    4.7 塑性铰区域采用UHTCC增强框架柱的数值模拟第65-67页
        4.7.1 塑性铰区域的长度第66页
        4.7.2 材料参数第66页
        4.7.3 推覆分析第66-67页
    4.8 本章小结第67-69页
第5章 结论与展望第69-71页
    5.1 结论第69-70页
    5.2 展望第70-71页
参考文献第71-76页
致谢第76-77页
附录1:攻读硕士学位期间发表的论文第77页

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