装配式混凝土框架剪力墙结构整体抗震性能研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第11-14页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
1.1.2 研究目的和意义 | 第13-14页 |
1.2 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 国外研究与应用现状 | 第14-16页 |
1.2.2 国内研究与应用现状 | 第16-18页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第18-19页 |
第二章 ABAQUS软件简介和数值分析基本理论 | 第19-29页 |
2.1 前言 | 第19页 |
2.2 ABAQUS有限元软件简介 | 第19-20页 |
2.2.1 ABAQUS软件总体概述 | 第19页 |
2.2.2 ABAQUS的组成 | 第19-20页 |
2.2.3 ABAQUS的分析步骤和功能 | 第20页 |
2.3 ABAQUS中材料的本构模型 | 第20-23页 |
2.3.1 混凝土本构模型 | 第20-22页 |
2.3.2 钢筋本构模型 | 第22-23页 |
2.4 混凝土损伤塑性理论 | 第23-26页 |
2.4.1 屈服准则 | 第23页 |
2.4.2 流动法则 | 第23页 |
2.4.3 刚度退化与刚度恢复 | 第23-26页 |
2.5 动力时程分析法简介 | 第26页 |
2.6 本章小结 | 第26-29页 |
第三章 模型参数验证及有限元模型的建立 | 第29-39页 |
3.1 模型参数验证 | 第29-30页 |
3.2 框架-剪力墙模型概况 | 第30-32页 |
3.2.1 试件尺寸及配筋 | 第30页 |
3.2.2 装配式模型拆分形式 | 第30-32页 |
3.3 拟静力加载有限元模型建立 | 第32-35页 |
3.3.1 材料参数和单元类型选取 | 第32-33页 |
3.3.2 相互作用与边界条件的定义 | 第33-34页 |
3.3.3 加载方式 | 第34-35页 |
3.3.4 求解与分析步控制 | 第35页 |
3.4 动力时程加载有限元模型建立 | 第35-37页 |
3.4.1 基本参数选取 | 第35页 |
3.4.2 地震波的选取和输入 | 第35-37页 |
3.4.3 结构阻尼的选择 | 第37页 |
3.5 本章小结 | 第37-39页 |
第四章 装配式框架-剪力墙结构拟静力分析 | 第39-55页 |
4.1 ABAQUS应力分析 | 第39-48页 |
4.1.1 钢筋和混凝土应力与应变 | 第39-43页 |
4.1.2 混凝土裂缝发展 | 第43-48页 |
4.2 滞回曲线 | 第48-49页 |
4.3 承载力与延性 | 第49-51页 |
4.4 刚度退化 | 第51页 |
4.5 耗能能力分析 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第五章 装配式框架-剪力墙结构动力时程分析 | 第55-69页 |
5.1 瑞利阻尼系数计算 | 第55-56页 |
5.1.1 装配式结构阻尼系数计算 | 第55页 |
5.1.2 现浇结构阻尼系数计算 | 第55-56页 |
5.2 应力与损伤分析 | 第56-60页 |
5.2.1 钢筋应力云图 | 第56-58页 |
5.2.2 混凝土损伤 | 第58-60页 |
5.3 位移反应分析 | 第60-63页 |
5.3.1 结构顶层位移反应 | 第60-62页 |
5.3.2 结构层间位移和层间位移角反应 | 第62-63页 |
5.4 基底剪力反应分析 | 第63-65页 |
5.5 加速度反应分析 | 第65-67页 |
5.6 本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69页 |
6.2 展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
作者简介 | 第75页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |