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钢筋混凝土柱塑性铰区抗剪机理的桁架拱模型分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-24页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 国内外试验研究概况第11-15页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12-15页
    1.3 框架柱抗剪计算方法第15-22页
        1.3.1 计算模型方法第15-21页
        1.3.2 极限平衡法第21页
        1.3.3 统计分析法第21-22页
        1.3.4 非线性有限元分析方法第22页
    1.4 本文的研究内容第22-24页
2 反复荷载作用下钢筋混凝土柱塑性铰区域受剪承载力第24-34页
    2.1 钢筋混凝土柱的破坏方式第24-25页
    2.2 框架柱塑性铰区域抗剪承载力的影响因素第25-28页
        2.2.1 剪跨比的影响第25-26页
        2.2.2 轴压比的影响第26-27页
        2.2.3 配箍率的影响第27-28页
        2.2.4 混凝土强度的影响第28页
    2.3 位移延性系数第28-30页
    2.4 配置箍筋混凝土柱的受剪机理第30-32页
    2.5 本章小节第32-34页
3 基于桁架拱模型的框架柱塑性铰区抗剪承载力分析第34-46页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 基本假定第35页
    3.3 桁架拱模型受剪承载力分析第35-45页
        3.3.1 受剪承载力计算第35-41页
        3.3.2 塑形铰的影响第41-43页
        3.3.3 反复荷载作用下的影响第43-44页
        3.3.4 反复荷载作用下混凝土框架柱塑性铰区抗剪计算公式第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
4 混凝土框架柱塑性铰区非线性有限元分析第46-61页
    4.1 ANSYS软件简介第46页
    4.2 钢筋混凝土材料的本构关系第46-48页
        4.2.1 混凝土材料的本构关系第46-48页
        4.2.2 钢筋的本构关系第48页
    4.3 有限元分析组合方式第48-49页
    4.4 模型建立第49-55页
        4.4.1 单元选取第49-50页
        4.4.2 材料本构关系第50-51页
        4.4.3 计算参数的选取第51-53页
        4.4.4 网格划分第53-54页
        4.4.5 约束与加载设置第54-55页
        4.4.6 求解计算第55页
    4.5 结果分析第55-60页
        4.5.1 荷载对比第55-57页
        4.5.2 ANSYS中柱的破坏过程分析第57-60页
    4.6 本章小结第60-61页
5 柱塑性铰区建议实用抗剪计算公式第61-70页
    5.1 ANSYS计算值与理论公式的对比第61-63页
    5.2 试验值和理论公式的对比第63-67页
    5.3 混凝土框架柱塑性铰区建议实用计算公式第67-69页
    5.4 本章小结第69-70页
6 结论和展望第70-72页
    6.1 主要结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-76页
致谢第76页

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