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新型损伤可控摇摆墙及其基本性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 研究的背景和意义第11-12页
    1.2 自复位摇摆墙的研究综述第12-21页
        1.2.1 自复位摇摆墙概念第12页
        1.2.2 国外研究现状第12-18页
        1.2.3 国内研究现状第18-21页
    1.3 摇摆墙的研究总结与思考第21-23页
    1.4 本文主要的研究内容第23-25页
第二章 新型损伤可控摇摆墙的理论计算第25-39页
    2.1 单片墙荷载-位移曲线推导第26-28页
        2.1.1 单片内嵌式摇摆墙第26-27页
        2.1.2 单片损伤可控摇摆墙第27-28页
    2.2 新型损伤可控摇摆墙荷载-位移曲线推导第28-33页
        2.2.1 单调加载曲线第28-30页
        2.2.2 滞回曲线第30-31页
        2.2.3 自复位无残余变形的实现条件第31页
        2.2.4 内部接触力分析第31-33页
    2.3 新型损伤可控摇摆墙参数化分析第33-37页
        2.3.1 对照组的设计参数第33-34页
        2.3.2 不同预应力筋面积对比第34页
        2.3.3 不同初始预应力对比第34-35页
        2.3.4 不同阻尼屈服力对比第35-36页
        2.3.5 不同阻尼刚度对比第36页
        2.3.6 不同角部材料刚度对比第36-37页
    2.4 本章小结第37-39页
第三章 新型损伤可控摇摆墙的数值模拟第39-57页
    3.1 引言第39页
    3.2 ABAQUS有限元参数第39-42页
        3.2.1 混凝土应力应变本构第39-42页
        3.2.2 钢筋应力应变本构第42页
    3.3 新型损伤可控摇摆墙的有限元模型建立第42-46页
        3.3.1 模型试件参数第43-44页
        3.3.2 接触界面模拟方法第44-45页
        3.3.3 预应力模拟方法第45页
        3.3.4 角部块和剪切耗能部件模拟第45-46页
        3.3.5 有限元模拟的加载制度第46页
    3.4 有限元模拟结果与分析第46-54页
        3.4.1 单调加载曲线第46-47页
        3.4.2 滞回曲线第47-50页
        3.4.3 混凝土损伤分析第50-52页
        3.4.4 钢筋应力分析第52页
        3.4.5 位移分析第52-53页
        3.4.6 预应力增量分析第53-54页
    3.5 有限元模拟结果与理论计算对比第54-56页
    3.6 本章小结第56-57页
第四章 新型损伤可控摇摆墙的试验设计第57-73页
    4.1 试验目的第57页
    4.2 试件设计第57-68页
        4.2.1 试件方案概况第57-58页
        4.2.2 试件计算第58-61页
        4.2.3 试件图纸第61-67页
        4.2.4 试件制作第67-68页
    4.3 摇摆墙试件拼装第68-70页
        4.3.1 摇摆墙体角部橡胶块安装第68页
        4.3.2 摇摆墙体与地梁的拼装固定第68-69页
        4.3.3 摇摆墙顶梁的吊装与预应力施加第69-70页
    4.4 加载制度及测点布置第70-72页
        4.4.1 加载制度第70-71页
        4.4.2 测点布置第71-72页
    4.5 本章小结第72-73页
第五章 新型损伤可控摇摆墙的试验研究第73-87页
    5.1 材性试验第73-75页
        5.1.1 混凝土材性试验第73页
        5.1.2 钢筋材性试验第73页
        5.1.3 中间阻尼材性试验第73-74页
        5.1.4 角部橡胶材性试验第74-75页
    5.2 试验现象及改进措施第75-77页
        5.2.1 RW-D-NL模型第75-76页
        5.2.2 RW-ND-L模型第76页
        5.2.3 RW-D-L模型第76-77页
    5.3 试验结果及分析第77-82页
        5.3.1 滞回曲线第77-79页
        5.3.2 骨架曲线第79-80页
        5.3.3 刚度退化第80-81页
        5.3.4 耗能能力第81-82页
        5.3.5 预应力损失第82页
    5.4 试验结果与理论计算和有限元模拟的对比第82-86页
        5.4.1 试验结果与理论计算的对比第82-84页
        5.4.2 试验结果与有限元模拟的对比第84-85页
        5.4.3 试验结果与理论计算及有限元模拟的对比第85-86页
    5.5 本章小结第86-87页
第六章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-93页
作者攻读硕士学位期间发表的学术成果第93-95页
致谢第95页

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