致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 底部大空间房屋结构概况 | 第12-17页 |
1.2.1 框支砌体结构 | 第12-13页 |
1.2.2 框支组合砌体结构 | 第13-14页 |
1.2.3 框支剪力墙结构 | 第14页 |
1.2.4 框支密肋复合板结构 | 第14-17页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第17-20页 |
2 框支密肋复合板结构试验研究 | 第20-36页 |
2.1 试件设计 | 第20-23页 |
2.2 试件制作 | 第23-24页 |
2.3 钢筋、混凝土及砌块的材性试验 | 第24页 |
2.4 测点布置 | 第24-26页 |
2.5 加载制度 | 第26-27页 |
2.6 试验过程描述 | 第27-29页 |
2.7 试验结果分析 | 第29-35页 |
2.7.1 滞回特性 | 第29-30页 |
2.7.2 骨架曲线 | 第30-31页 |
2.7.3 刚度退化 | 第31-32页 |
2.7.4 变形性能 | 第32-33页 |
2.7.5 耗能性能 | 第33-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-36页 |
3 框支密肋复合板结构有限元分析 | 第36-60页 |
3.1 OpenSees简介 | 第36-37页 |
3.2 框支密肋复合板有限元模型的建立 | 第37-41页 |
3.2.1 混凝土的本构模型 | 第37-40页 |
3.2.2 钢筋的本构模型 | 第40-41页 |
3.3 建立梁柱单元 | 第41-44页 |
3.3.1 截面对象 | 第41-43页 |
3.3.2 单元对象 | 第43-44页 |
3.4 建立密肋复合板单元 | 第44-53页 |
3.4.1 密肋复合板的模型简化 | 第44-52页 |
3.4.2 建立密肋复合板单元 | 第52-53页 |
3.5 进行非线性分析 | 第53-55页 |
3.6 输出计算结果 | 第55页 |
3.7 OpenSees模拟框支密肋复合板结构滞回特性 | 第55-56页 |
3.8 OpenSees模拟梁柱钢筋应变 | 第56-58页 |
3.9 本章小结 | 第58-60页 |
4 框支密肋复合板结构受力性能影响因素分析 | 第60-75页 |
4.1 混凝土强度等级对框支密肋复合板结构受力性能的影响 | 第60-62页 |
4.2 钢筋强度对框支密肋复合板结构受力性能的影响 | 第62-63页 |
4.3 框支层层高对框支密肋复合板结构受力性能的影响 | 第63-65页 |
4.4 不同框支层层高的框支密肋复合板结构转换层刚度比的影响分析 | 第65-67页 |
4.4.1 框支密肋复合板结构转换层刚度比计算 | 第65-66页 |
4.4.2 转换层刚度比的影响分析 | 第66-67页 |
4.5 大于1的转换层上下刚度比的影响分析 | 第67-70页 |
4.5.1 框支层加剪力墙的模型转换层刚度比计算 | 第67-69页 |
4.5.2 有限元软件O-nSees模拟分析 | 第69页 |
4.5.3 转换层刚度比的影响分析 | 第69-70页 |
4.6 小于1的转换层上下刚度比的影响分析 | 第70-73页 |
4.6.1 不同开洞大小的模型转换层刚度比计算 | 第70-72页 |
4.6.2 有限元软件O-nSees模拟分析 | 第72页 |
4.6.3 转换层刚度比的影响分析 | 第72-73页 |
4.7 工程设计时转换层上下刚度比的建议取值范围 | 第73-74页 |
4.8 本章小结 | 第74-75页 |
5 框支密肋复合板结构损伤模型的建立与分析 | 第75-84页 |
5.1 Park-Ang损伤模型 | 第75-76页 |
5.2 框支密肋复合板结构损伤模型 | 第76-79页 |
5.2.1 框支密肋复合板结构损伤模型的建立 | 第76-77页 |
5.2.2 损伤因子α、β的确定 | 第77-79页 |
5.3 框支密肋复合板结构损伤评价规律探讨分析 | 第79-82页 |
5.3.1 损伤评价规律的探讨 | 第79-80页 |
5.3.2 损伤评价规律的验证 | 第80-81页 |
5.3.3 基于损伤指标的框支密肋复合板结构修缮建议 | 第81-82页 |
5.4 本章小结 | 第82-84页 |
6 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 | 第90-94页 |
学位论文数据集 | 第94页 |