致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 低屈服点钢板剪力墙研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 钢板剪力墙内嵌钢板与边缘框架相互作用研究现状 | 第17-19页 |
1.2.3 钢板剪力墙内嵌钢板承担剪力比例研究现状 | 第19-20页 |
1.3 国内外设计规范比较分析 | 第20-22页 |
1.3.1 设计原则 | 第20页 |
1.3.2 美国、加拿大和中国钢板剪力墙设计规范对比 | 第20-22页 |
1.4 研究中存在的问题 | 第22页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
2 循环荷载作用下低屈服点钢材本构关系试验及模型研究 | 第24-46页 |
2.1 试验概况 | 第25-27页 |
2.2 试验结果 | 第27-33页 |
2.2.1 单调加载 | 第27-29页 |
2.2.2 循环加载 | 第29-33页 |
2.3 循环骨架曲线 | 第33-35页 |
2.4 耗能能力 | 第35-37页 |
2.5 破坏特征 | 第37-38页 |
2.6 循环本构模型 | 第38-40页 |
2.6.1 参数标定方法 | 第38-39页 |
2.6.2 循环本构关系验证 | 第39-40页 |
2.7 不同钢材本构关系对比分析 | 第40-43页 |
2.7.1 单调受力性能对比分析 | 第40-41页 |
2.7.2 循环强化行为对比分析 | 第41-42页 |
2.7.3 耗能能力对比分析 | 第42-43页 |
2.8 本章小结 | 第43-46页 |
3 低屈服点薄钢板剪力墙结构数值模型研究 | 第46-58页 |
3.1 有限元计算模型 | 第46-48页 |
3.1.1 有限元模型的建立 | 第46-47页 |
3.1.2 材料本构选取 | 第47-48页 |
3.2 普通钢板剪力墙结构试验验证 | 第48-53页 |
3.2.1 文献[67]试验 | 第48-51页 |
3.2.2 文献[68]试验 | 第51-53页 |
3.3 低屈服点钢板剪力墙结构试验验证 | 第53-56页 |
3.3.1 文献[22]试验 | 第53-55页 |
3.3.2 文献[28]试验 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
4 低屈服点钢板剪力墙结构边缘框架作用研究 | 第58-88页 |
4.1 有限元模型参数选取 | 第59-63页 |
4.1.1 分析模型尺寸 | 第59-60页 |
4.1.2 分析模型介绍 | 第60-61页 |
4.1.3 材料本构模型选取 | 第61-63页 |
4.2 LYP100低屈服点钢板剪力墙结构边缘框架柱柔度系数限值 | 第63-79页 |
4.2.1 应力增量法 | 第63-70页 |
4.2.2 承载力判别法 | 第70-75页 |
4.2.3 柔度系数限值 | 第75-77页 |
4.2.4 承载效率 | 第77-79页 |
4.3 LYP160低屈服点钢板剪力墙结构边缘框架柱柔度系数限值 | 第79-85页 |
4.3.1 应力增量法 | 第79-82页 |
4.3.2 承载力判别法 | 第82-83页 |
4.3.3 柔度系数限值 | 第83-84页 |
4.3.4 承载效率 | 第84-85页 |
4.4 两种低屈服点钢板剪力墙结构边缘框架柱柔度系数限值对比 | 第85-86页 |
4.5 本章小结 | 第86-88页 |
5 低屈服点钢板剪力墙结构内嵌钢板剪力分配研究 | 第88-106页 |
5.1 分析模型说明 | 第89页 |
5.2 低屈服点钢板剪力墙结构受力全过程分析 | 第89-95页 |
5.2.1 破坏过程分析 | 第90-94页 |
5.2.2 抗侧刚度分析 | 第94-95页 |
5.3 低屈服点内嵌钢板剪力分配系数 | 第95-103页 |
5.3.1 剪力分配系数影响因素分析 | 第96-98页 |
5.3.2 剪力分配系数取值规律 | 第98-103页 |
5.4 本章小结 | 第103-106页 |
6 结论 | 第106-108页 |
6.1 总结 | 第106-107页 |
6.2 展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-112页 |
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第112-116页 |
学位论文数据集 | 第116页 |