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钢管束组合剪力墙抗震性能试验及理论研究

中文摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 国内外研究现状第13-22页
        1.2.1 钢管混凝土柱第13-14页
        1.2.2 型钢混凝土组合剪力墙第14-16页
        1.2.3 钢板剪力墙第16-17页
        1.2.4 单钢板组合剪力墙第17-18页
        1.2.5 双钢板组合剪力墙第18-22页
    1.3 钢管束组合剪力墙的组成及应用第22-24页
    1.4 本文主要研究内容第24-28页
        1.4.1 研究目标第24页
        1.4.2 研究内容第24-28页
第二章 一字型钢管束组合剪力墙抗震性能试验研究第28-78页
    2.1 引言第28页
    2.2 试验概况第28-37页
        2.2.1 试验目的第28-29页
        2.2.2 试件设计与制作第29-32页
        2.2.3 材料性能及试件制作第32-33页
        2.2.4 实验室条件及加载装置第33-34页
        2.2.5 轴压比第34-35页
        2.2.6 测量内容及测点布置第35-36页
        2.2.7 加载制度第36-37页
    2.3 试验现象第37-54页
        2.3.1 构件YZQ-1 试验过程第37-39页
        2.3.2 构件YZQ-2 试验过程第39-40页
        2.3.3 构件YZQ-3 试验过程第40-43页
        2.3.4 构件YZQ-4 试验过程第43-45页
        2.3.5 构件YZQ-5 试验过程第45-47页
        2.3.6 构件YZQ-6 试验过程第47-50页
        2.3.7 构件YZQ-7 试验过程第50-52页
        2.3.8 破坏现象总结第52-54页
    2.4 试验结果分析第54-75页
        2.4.1 滞回曲线第54-55页
        2.4.2 骨架曲线第55-56页
        2.4.3 承载能力及延性分析第56-60页
        2.4.4 刚度退化第60-61页
        2.4.5 承载力退化第61-62页
        2.4.6 耗能能力第62-64页
        2.4.7 剪切变形分析第64-66页
        2.4.8 墙体侧向变形第66-67页
        2.4.9 应变分析第67-75页
    2.5 结论第75-78页
第三章T型钢管束组合剪力墙抗震性能试验研究第78-118页
    3.1 引言第78页
    3.2 试验概况第78-87页
        3.2.1 试验目的第78-79页
        3.2.2 试件设计与制作第79-82页
        3.2.3 材料性能和试件制作第82-83页
        3.2.4 实验室条件及加载装置第83-84页
        3.2.5 轴压比第84-85页
        3.2.6 测点布置第85-86页
        3.2.7 加载制度第86-87页
    3.3 试验现象第87-104页
        3.3.1 构件TXQ-1 试验过程第88-90页
        3.3.2 构件TXQ-2 试验过程第90-94页
        3.3.3 构件TXQ-3 试验过程第94-97页
        3.3.4 构件TXQ-4 试验过程第97-100页
        3.3.5 构件TXQ-5 试验过程第100-103页
        3.3.6 破坏现象总结第103-104页
    3.4 试验结果与分析第104-117页
        3.4.1 滞回曲线第104-106页
        3.4.2 骨架曲线第106-107页
        3.4.3 承载能力第107-109页
        3.4.4 刚度退化第109-110页
        3.4.5 承载力退化第110页
        3.4.6 耗能能力第110-113页
        3.4.7 剪切变形分析第113-114页
        3.4.8 墙体侧向变形分析第114页
        3.4.9 应变分析第114-117页
    3.5 结论第117-118页
第四章 钢管束组合剪力墙弹塑性有限元分析第118-158页
    4.1 引言第118页
    4.2 有限元模型的建立第118-124页
        4.2.1 材料本构关系第118-122页
        4.2.2 接触模型第122-123页
        4.2.3 单元类型选取和网格划分第123页
        4.2.4 边界条件及加载方式第123-124页
        4.2.5 非线性方程求解第124页
    4.3 钢管束组合剪力墙弹塑性有限元计算第124-130页
        4.3.1 引言第124页
        4.3.2 荷载-位移骨架曲线比较第124-128页
        4.3.3 破坏形式对比第128-130页
    4.4 工作机理研究第130-142页
        4.4.1 YZQ3工作机理分析第130-134页
        4.4.2 YZQ4工作机理分析第134-138页
        4.4.3 TXQ1工作机理分析第138-142页
    4.5 钢管束组合剪力墙参数化分析第142-155页
        4.5.1 轴压比的影响第147-148页
        4.5.2 混凝土的强度等级的影响第148-150页
        4.5.3 钢材屈服强度的影响第150-151页
        4.5.4 钢板厚度的影响第151-152页
        4.5.5 剪跨比的影响第152-154页
        4.5.6 U型钢截面的影响第154-155页
    4.6 结论第155-158页
第五章 钢管束组合剪力墙压弯、抗剪承载力简化计算公式研究第158-186页
    5.1 引言第158页
    5.2 压弯承载力计算公式第158-166页
        5.2.1 概述第158-159页
        5.2.2 钢管束组合剪力墙正截面破坏机理研究第159-160页
        5.2.3 钢管束组合剪力墙正截面承载力计算公式第160-165页
        5.2.4 相应计算公式验证第165-166页
    5.3 低剪跨比钢管束组合剪力墙有限元分析第166-177页
        5.3.1 概述第166页
        5.3.2 低剪跨比钢管束组合剪力墙有限元分析第166-171页
        5.3.3 低剪跨比钢管束组合剪力墙参数化分析第171-177页
    5.4 抗剪承载力计算公式第177-184页
        5.4.1 相关抗剪承载力研究方法第177-180页
        5.4.2 斜截面破坏机理第180-181页
        5.4.3 抗剪承载力计算第181-184页
    5.5 本章小结第184-186页
第六章 钢管束组合剪力墙恢复力模型研究及抗震设计建议第186-198页
    6.1 引言第186页
    6.2 恢复力模型拟合方法和成果第186-188页
        6.2.1 恢复力模型的组成第186-187页
        6.2.2 相关剪力墙恢复力模型的研究现状第187-188页
    6.3 钢管束组合剪力墙恢复力模型分析第188-193页
        6.3.1 骨架曲线的恢复力模型第188-191页
        6.3.2 骨架曲线的拟合效果第191-193页
    6.4 滞回规律第193-194页
    6.5 钢管束组合剪力墙设计建议第194-197页
        6.5.1 一般规定第195-196页
        6.5.2 布置原则及截面设计第196页
        6.5.3 计算分析第196-197页
        6.5.4 构造措施第197页
    6.6 本章小结第197-198页
第七章 结论与展望第198-202页
    7.1 本文结论第198-200页
    7.2 展望第200-202页
参考文献第202-211页
发表论文和科研情况说明第211-212页
致谢第212-213页

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