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基于XFEM的砌体填充墙RC框架数值模拟研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第15-30页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第15-18页
    1.2 国内外研究现状及分析第18-28页
        1.2.1 填充墙框架结构的试验研究第18-21页
        1.2.2 拟脆性材料的开裂模拟方法研究第21-23页
        1.2.3 填充墙框架结构的精细数值模拟研究第23-26页
        1.2.4 填充墙框架结构的简化分析模型第26-28页
    1.3 本文的课题来源及主要研究内容第28-30页
        1.3.1 课题来源第28页
        1.3.2 本文主要研究内容第28-30页
第2章 基于XFEM的拟脆性材料开裂模拟第30-59页
    2.1 引言第30页
    2.2 扩展有限元方法简介第30-35页
        2.2.1 扩展有限元方法基本原理第30-32页
        2.2.2 控制方程第32-34页
        2.2.3 水平集方法表征裂缝几何信息第34-35页
    2.3 界面本构模型改进第35-43页
    2.4 数值积分方案改进第43-46页
    2.5 数值算例验证第46-58页
        2.5.1 单轴拉压循环试验第46-47页
        2.5.2 法向和剪切双向混合加载试验第47-52页
        2.5.3 单边切口两点支撑梁混合断裂试验第52-58页
    2.6 本章小结第58-59页
第3章 基于XFEM的填充墙RC框架结构有限元模拟第59-108页
    3.1 引言第59-60页
    3.2 FEAP软件介绍第60-63页
        3.2.1 用户单元第61页
        3.2.2 用户材料本构模型第61-62页
        3.2.3 宏命令第62页
        3.2.4 信息数据存储与传递第62-63页
    3.3 基于XFEM的有限元建模第63-69页
        3.3.1 RC框架建模第63-64页
        3.3.2 砌体填充墙建模第64-66页
        3.3.3 材料本构模型第66-69页
    3.4 扩展有限元改进以及程序开发第69-78页
        3.4.1 改进节点自由度的确定第69-72页
        3.4.2 材料参数输入第72页
        3.4.3 裂缝信息和节点改进类型的存储第72-73页
        3.4.4 数值积分方法改进第73-74页
        3.4.5 刚度矩阵、残余向量组装程序第74-75页
        3.4.6 输出后处理信息第75-76页
        3.4.7 更新裂缝和节点改进信息第76-78页
    3.5 离散界面单元程序开发第78-80页
    3.6 有限元程序整体实施步骤第80-83页
    3.7 参数校准程序第83-85页
        3.7.1 框架的校准第83-84页
        3.7.2 填充墙的校准第84-85页
    3.8 轻质砌块填充墙RC框架有限元模型验证第85-95页
        3.8.1 试验模型第85-87页
        3.8.2 试验结果及分析第87-91页
        3.8.3 有限元模型验证第91-95页
    3.9 混凝土砌块填充墙RC框架有限元模型验证第95-106页
        3.9.1 试验模型第95-99页
        3.9.2 数值结果分析第99-106页
    3.10 本章小结第106-108页
第4章 填充墙RC框架结构有限元参数分析第108-131页
    4.1 引言第108页
    4.2 参数分析情况概述第108-110页
    4.3 填充墙的高宽比影响第110-112页
    4.4 竖向荷载的影响第112-113页
    4.5 框架梁与柱上竖向荷载比例影响第113-116页
    4.6 纵向钢筋的影响第116-119页
    4.7 箍筋的影响第119-121页
    4.8 框架柱截面的影响第121-124页
    4.9 填充墙厚度的影响第124-125页
    4.10 砂浆灰缝摩擦系数的影响第125-128页
    4.11 框架梁截面的影响第128-129页
    4.12 本章小结第129-131页
第5章 填充墙RC框架结构的简化分析模型第131-148页
    5.1 引言第131-132页
    5.2 填充墙RC框架的简化承载力曲线第132-144页
        5.2.1 初始侧向刚度第132-133页
        5.2.2 峰值承载力第133-140页
        5.2.3 峰值承载力时相应的侧向水平位移第140-141页
        5.2.4 曲线上升段的非线性起始点和屈服点第141-142页
        5.2.5 残余承载力及达到残余承载力时相应的水平位移第142-143页
        5.2.6 简化承载力曲线验证第143-144页
    5.3 填充墙RC框架的简化模型第144-145页
    5.4 算例验证第145-147页
    5.5 本章小结第147-148页
结论第148-152页
参考文献第152-168页
附录第168-186页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第186-189页
致谢第189-191页
个人简历第191页

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