摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-24页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
1.2 具有自复位功能的耗能型摇摆墙-钢框架结构体系简介 | 第11-15页 |
1.2.1 结构体系组成 | 第11-12页 |
1.2.2 工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 连接构造 | 第13-14页 |
1.2.4 结构体系的特点 | 第14-15页 |
1.3 国内外研究现状 | 第15-22页 |
1.3.1 自复位功能结构研究现状 | 第15-20页 |
1.3.2 钢框架内填混凝土墙体结构研究现状 | 第20-22页 |
1.4 本文研究内容 | 第22-24页 |
第二章“具有自复位功能的耗能型摇摆墙-钢框架结构体系”抗震性能分析 | 第24-56页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 计算模型的确立 | 第24-31页 |
2.2.1 钢框架—预制混凝土抗侧力装配式结构体系受力性能研究试验简介 | 第24-26页 |
2.2.2 SPW结构体系存在的不足 | 第26页 |
2.2.3 本文分析模型的确立 | 第26-27页 |
2.2.4 结构体系设计目标 | 第27-28页 |
2.2.5 分析模型基本构件选择及布置 | 第28-31页 |
2.3 有限元模型的建立 | 第31-36页 |
2.3.1 有限元软件的选择 | 第31页 |
2.3.2 单元选择及网格划分 | 第31-33页 |
2.3.3 材料本构模型 | 第33-35页 |
2.3.4 边界条件及接触建立 | 第35-36页 |
2.3.5 钢绞线中的预应力模型 | 第36页 |
2.3.6 加载制度 | 第36页 |
2.4 模型正确性验证 | 第36-42页 |
2.4.1 钢框架与墙体体系有限元模型正确性验证 | 第36-39页 |
2.4.2 自复位机制有限元模型正确性验证 | 第39-40页 |
2.4.3 耗能机制有限元模型正确性验证 | 第40-42页 |
2.5 数值模拟试验过程与破坏特征 | 第42-44页 |
2.6 数值模拟结果及分析 | 第44-49页 |
2.6.1 滞回曲线与耗能能力分析 | 第44-46页 |
2.6.2 骨架曲线与承载力分析 | 第46-48页 |
2.6.3 变形能力与自复位能力分析 | 第48-49页 |
2.7 结构体系受力机理分析 | 第49-55页 |
2.7.1 滞回性能分析 | 第49-52页 |
2.7.2 墙体及框架受力分析 | 第52-55页 |
2.8 本章小结 | 第55-56页 |
第三章 基于自复位及耗能机制的影响因素分析 | 第56-88页 |
3.1 引言 | 第56页 |
3.2 预应力钢绞线的变参分析 | 第56-72页 |
3.2.1 预应力钢绞线初始预应力值的对比分析 | 第57-61页 |
3.2.2 预应力钢绞线面积的对比分析 | 第61-65页 |
3.2.3 预应力钢绞线位置的对比分析 | 第65-67页 |
3.2.4 预应力钢绞线数量的对比分析 | 第67-72页 |
3.3 加劲耗能装置的影响因素分析 | 第72-86页 |
3.3.1 加劲耗能装置耗能片屈服强度的对比分析 | 第72-76页 |
3.3.2 加劲耗能装置耗能片厚度的对比分析 | 第76-80页 |
3.3.3 加劲耗能装置耗能片尺寸的对比分析 | 第80-84页 |
3.3.4 加劲耗能装置耗能片数量的对比分析 | 第84-86页 |
3.4 本章小结 | 第86-88页 |
第四章 基于结构组成构件的影响因素分析 | 第88-113页 |
4.1 引言 | 第88页 |
4.2 橡胶垫的变参分析 | 第88-98页 |
4.2.1 橡胶垫弹性模量的对比分析 | 第88-92页 |
4.2.2 橡胶垫厚度的对比分析 | 第92-95页 |
4.2.3 橡胶垫长度的对比分析 | 第95-98页 |
4.3 墙体的变参分析 | 第98-105页 |
4.3.1 墙体宽度的对比分析 | 第99-102页 |
4.3.2 墙体厚度的对比分析 | 第102-104页 |
4.3.3 墙体混凝土强度的对比分析 | 第104-105页 |
4.4 框架梁的变参分析 | 第105-111页 |
4.4.1 框架梁截面尺寸的对比分析 | 第106-108页 |
4.4.2 框架梁跨度的对比分析 | 第108-111页 |
4.5 本章小结 | 第111-113页 |
结论及展望 | 第113-115页 |
参考文献 | 第115-118页 |
攻读硕士学位期间参与科研及获奖情况 | 第118-119页 |
致谢 | 第119页 |