基于精细时程积分法的RC框架结构弹塑性时程分析
中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
·引言 | 第9页 |
·结构地震反应分析模型概述 | 第9-15页 |
·层模型 | 第9-10页 |
·杆系模型 | 第10页 |
·纤维模型 | 第10-15页 |
·结构地震反应算法概述 | 第15-17页 |
·反应谱分析法 | 第15页 |
·振型叠加法 | 第15-16页 |
·逐步积分法 | 第16页 |
·精细时程积分 | 第16-17页 |
·本文研究的主要内容 | 第17-19页 |
第二章 RC 结构有限元理论与分析软件概述 | 第19-31页 |
·RC 有限单元法概述 | 第19-21页 |
·有限单元法介绍 | 第19-20页 |
·RC 有限单元法应用分析 | 第20-21页 |
·ANSYS 软件简介 | 第21-23页 |
·ANSYS 的发展现状 | 第21页 |
·ANSYS 的特点及功能 | 第21-22页 |
·ANSYS 中的模型简述 | 第22-23页 |
·计算模型的建立 | 第23-30页 |
·混凝土单元的选取 | 第23-26页 |
·钢筋单元的选取 | 第26页 |
·预置钢板单元的选取 | 第26页 |
·混凝土和钢筋的本构关系 | 第26-29页 |
·ANYSY 中的单元划分 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 钢筋和混凝土的本构简述 | 第31-43页 |
·钢筋本构分析 | 第31-33页 |
·单向加载下的本构模型 | 第31-32页 |
·反复加载下的本构模型 | 第32页 |
·本文采用的钢筋本构模型 | 第32-33页 |
·混凝土本构分析 | 第33-42页 |
·非线弹性模型 | 第33页 |
·弹塑性模型 | 第33-34页 |
·微态模型 | 第34页 |
·常用的本构关系[44] | 第34-35页 |
·单调加载应力应变关系 | 第34-35页 |
·重复加载应力应变关系 | 第35页 |
·反复加载应力应变关系 | 第35页 |
·本文采用的混凝土本构模型 | 第35-42页 |
·混凝土骨架模型 | 第35-37页 |
·混凝土卸载与再加载模型 | 第37-40页 |
·混凝土反复加载模型 | 第40-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第四章 自编程序验证分析 | 第43-74页 |
·计算模型:纤维模型 | 第43-60页 |
·截面网格划分 | 第43-45页 |
·纤维的力学简述 | 第45页 |
·截面的力学简述 | 第45-46页 |
·纤维和截面之间的物理关系 | 第46-48页 |
·单元的力学描述 | 第48-51页 |
·截面和单元的联系 | 第51-54页 |
·结构的力学描述 | 第54页 |
·单元和结构的联系 | 第54-55页 |
·基于内外两个迭代过程的状态确定方法 | 第55-59页 |
·对负刚度的处理方法 | 第59-60页 |
·动力方程常用计算方法 | 第60-67页 |
·逐步积分法 | 第60-61页 |
·Wilson- | 第61-62页 |
·Newmark- | 第62-64页 |
·精细时程积分法 | 第64-65页 |
·算例 | 第65-67页 |
·自编程序算法 | 第67-69页 |
·模型的设计 | 第69-70页 |
·地震响应分析 | 第70-72页 |
·地震荷载的选取与输入 | 第70-71页 |
·荷载子步数与收敛准则 | 第71页 |
·阻尼比的选用 | 第71-72页 |
·模型计算结果 | 第72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第五章 高层框架结构时程分析 | 第74-89页 |
·模型设计 | 第74-75页 |
·地震波的选用及输入 | 第75页 |
·自编程序计算结果分析 | 第75-77页 |
·不同的震波时程分析结果比较 | 第77-81页 |
·大、中、小震下弹塑性时程分析 | 第81-83页 |
·自编程序与 ANSYS 软件效率比较 | 第83-84页 |
·该模型在罕遇地震波作用下产生的塑性铰情况 | 第84-89页 |
第六章 总结与展望 | 第89-92页 |
·论文研究工作总结 | 第89-90页 |
·建议与展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-96页 |
致谢 | 第96页 |