摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-20页 |
·选题背景及意义 | 第7-10页 |
·概述 | 第7-8页 |
·桥梁抗震设计方法简述 | 第8页 |
·预应力混凝土结构抗震研究现状 | 第8-10页 |
·国内外对预应力混凝土结构的抗震设计规定 | 第10-17页 |
·国外对预应力混凝土结构的抗震设计规定 | 第10-13页 |
·国内对预应力混凝土结构的抗震设计规定 | 第13-17页 |
·论文研究目的和意义 | 第17-18页 |
·论文的结构框架 | 第18页 |
·论文的创新点 | 第18-20页 |
第二章 桥梁延性抗震设计理论 | 第20-30页 |
·引言 | 第20-22页 |
·结构抗震设计理论的发展历史 | 第20-21页 |
·延性抗震理论提出的背景 | 第21-22页 |
·延性的基本概念 | 第22-24页 |
·延性的定义 | 第22页 |
·延性的指标 | 第22-24页 |
·截面曲率延性系数 | 第24-27页 |
·受弯构件的截面曲率延性系数 | 第24-26页 |
·偏心受压构件截面曲率延性的分析 | 第26-27页 |
·延性对桥梁抗震的意义 | 第27-28页 |
·延性抗震设计方法简介 | 第28页 |
·能力保护设计 | 第28-30页 |
第三章 基于 opensees 的预应力横梁滞回性能数值分析 | 第30-43页 |
·引言 | 第30页 |
·预应力混凝土结构有限元分析方法 | 第30页 |
·OpenSees 简介 | 第30-31页 |
·模型及材料本构关系 | 第31-35页 |
·纤维梁柱单元模型 | 第31页 |
·混凝土材料模型 | 第31-33页 |
·钢筋材料模型 | 第33-35页 |
·预应力筋材料模型 | 第35页 |
·横梁滞回性能数值分析 | 第35-41页 |
·普通钢筋配筋率的影响 | 第37-38页 |
·预应力钢筋配筋率的影响 | 第38-39页 |
·预应力度的影响 | 第39-40页 |
·总配筋率相同情况普通钢筋和预应力钢筋对滞回曲线的影响 | 第40-41页 |
·结论 | 第41-42页 |
·有限元模型验证 | 第42-43页 |
第四章 基于 UCfyber 的预应力横梁弯矩-曲率数值分析 | 第43-59页 |
·引言 | 第43页 |
·预应力混凝土结构有限元分析方法 | 第43-44页 |
·UCFyber 简介 | 第44页 |
·模型及材料本构关系 | 第44-47页 |
·纤维梁柱单元模型 | 第44页 |
·混凝土材料模型 | 第44-46页 |
·钢筋材料模型 | 第46-47页 |
·横梁弯矩-曲率性能数值分析 | 第47-56页 |
·纯普通钢筋截面中普通钢筋配筋率的影响 | 第48-49页 |
·纯预应力钢筋与纯普通钢筋配筋率的影响 | 第49-50页 |
·预应力钢筋截面相同配筋条件下预应力大小的影响 | 第50-51页 |
·普通钢筋配筋率相等条件下预应力钢筋配筋率对截面的影响 | 第51-52页 |
·预应力钢筋配筋率相等条件下普通钢筋配筋率对截面的影响 | 第52-53页 |
·截面总钢筋配筋率相等条件下不同钢筋配筋率对截面的影响 | 第53-54页 |
·截面总钢筋配筋率相等条件下不同截面形式的影响 | 第54-56页 |
·空心矩形截面和中间加腹板的空心矩形截面的剪力比较 | 第56-57页 |
·结论 | 第57-59页 |
第五章 延性系数公式的建立及验算 | 第59-68页 |
·模型建立 | 第59-62页 |
·延性系数公式的拟合 | 第62-63页 |
·延性系数公式的验算 | 第63-64页 |
·延性系数公式在厦漳大桥横系梁中的运用 | 第64-66页 |
·横梁设计参数 | 第64-65页 |
·主要材料及性能 | 第65-66页 |
·模型及验算结果 | 第66页 |
·结论 | 第66-68页 |
第六章 结语 | 第68-71页 |
·论文研究工作及主要结论 | 第68-69页 |
·通过 opensees 软件得到的分析结果 | 第68页 |
·通过 UCfyber 软件得到的分析结果 | 第68-69页 |
·论文研究得出的延性系数公式 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
附录 | 第75-86页 |
附录 A:Ucfyber 截面分析材料模型 | 第75-79页 |
附录 B:钢筋混凝土空心矩形横梁滞回性能 OpenSees 程序 | 第79-85页 |
附录 C:专业制图和数据分析软件 Origin | 第85-86页 |
在学期间发表的论著及参与的科研项目 | 第86页 |