摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 再生保温混凝土的研究背景及课题的提出 | 第10-12页 |
1.2 再生混凝土研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 再生混凝土国外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 再生混凝土国内研究现状 | 第13-14页 |
1.3 保温混凝土研究现状 | 第14-16页 |
1.4 剪力墙研究现状 | 第16-18页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 再生保温混凝土高剪力墙抗震试验设计 | 第20-30页 |
2.1 试验目的 | 第20页 |
2.2 材料基本力学性能 | 第20-23页 |
2.2.1 试验材料 | 第20-21页 |
2.2.2 再生保温混凝土力学性能 | 第21-22页 |
2.2.3 钢筋力学性能 | 第22-23页 |
2.3 试件设计 | 第23-26页 |
2.3.1 试件尺寸设计和配筋设计 | 第23页 |
2.3.2 试件应变片的布置 | 第23-25页 |
2.3.3 试件制作 | 第25-26页 |
2.4 试验装置及加载方案 | 第26-29页 |
2.4.1 加载装置 | 第26-27页 |
2.4.2 加载方案 | 第27-28页 |
2.4.3 试验量测内容 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 再生保温混凝土高剪力墙试验结果与分析 | 第30-50页 |
3.1 试件破坏过程及分析 | 第30-35页 |
3.1.1 SW1 破坏过程 | 第30-31页 |
3.1.2 GSW1-1 破坏过程 | 第31-32页 |
3.1.3 GSW1-2 破坏过程 | 第32-33页 |
3.1.4 GSW1-3 破坏过程 | 第33-34页 |
3.1.5 破坏形态分析 | 第34-35页 |
3.2 试验结果与分析 | 第35-42页 |
3.2.1 滞回曲线分析 | 第35-37页 |
3.2.2 骨架曲线分析 | 第37-38页 |
3.2.3 刚度退化 | 第38-39页 |
3.2.4 延性性能分析 | 第39-40页 |
3.2.5 耗能能力分析 | 第40-42页 |
3.3 承载能力结果分析 | 第42-46页 |
3.3.1 大偏心受压正截面承载力计算 | 第42-43页 |
3.3.2 小偏心受压正截面承载力计算 | 第43-45页 |
3.3.3 剪力墙斜截面承载力计算 | 第45页 |
3.3.4 剪力墙承载力设计值与试验值的对比分析 | 第45-46页 |
3.4 钢筋应变分析 | 第46-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 再生保温混凝土高剪力墙非线性有限元模拟分析 | 第50-74页 |
4.1 钢筋混凝土剪力墙非线性有限元方法 | 第50-54页 |
4.1.1 钢筋混凝土非线性有限元的发展 | 第50-51页 |
4.1.2 钢筋混凝土有限元非线性类型 | 第51-52页 |
4.1.3 钢筋混凝土剪力墙有限元分析模型 | 第52页 |
4.1.4 钢筋混凝土剪力墙本构关系 | 第52-54页 |
4.2 ABAQUS 有限元软件简介 | 第54-56页 |
4.2.1 有限元软件 ABAQUS 的功能介绍 | 第54-55页 |
4.2.2 ABAQUS 的组成模块介绍 | 第55页 |
4.2.3 ABAQUS 中网格划分 | 第55-56页 |
4.3 ABAQUS 剪力墙有限元的模拟分析 | 第56-72页 |
4.3.1 有限元模型的建立 | 第56-58页 |
4.3.2 剪力墙的破坏形态分析 | 第58-68页 |
4.3.3 高轴压比下再生保温混凝土剪力墙的模拟分析 | 第68-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 结论 | 第74-75页 |
5.2 展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
在学期间发表论文 | 第84页 |