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 |