摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 概述 | 第10-11页 |
1.2 剪力墙试验性能研究 | 第11-12页 |
1.3 剪力墙数值分析模型 | 第12-16页 |
1.3.1 等效梁单元模型 | 第12页 |
1.3.2 三垂杆单元模型 | 第12-13页 |
1.3.3 多垂杆模型 | 第13-14页 |
1.3.4 纤维模型 | 第14-15页 |
1.3.5 薄膜元理论模型 | 第15-16页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 基于多垂杆单元模型的剪力墙数值模拟研究 | 第18-52页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2 多垂杆单元模型 | 第18-20页 |
2.2.1 位移模式 | 第18-19页 |
2.2.2 刚度矩阵 | 第19-20页 |
2.3 数值模拟 | 第20-29页 |
2.3.1 模型介绍 | 第20-22页 |
2.3.2 材料参数的定义 | 第22-23页 |
2.3.3 剪切性能的确定 | 第23-28页 |
2.3.4 结果分析 | 第28-29页 |
2.4 参数分析 | 第29-38页 |
2.4.1 截面垂杆划分数量 | 第29-31页 |
2.4.2 墙体单元划分数量 | 第31-36页 |
2.4.3 剪切性能的影响 | 第36-38页 |
2.5 多垂杆模型中C的取值探讨 | 第38-44页 |
2.5.1 曲率与c值关系 | 第38-40页 |
2.5.2 c值选取的影响 | 第40-44页 |
2.6 基于曲率分布的修正建议 | 第44-47页 |
2.7 算例 | 第47-49页 |
2.7.1 模型概述 | 第47-48页 |
2.7.2 模型建立 | 第48-49页 |
2.7.3 模拟结果分析 | 第49页 |
2.8 本章小结 | 第49-52页 |
第3章 基于纤维模型的剪力墙数值模拟研究 | 第52-78页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 刚度法和柔度法 | 第53-58页 |
3.2.1 刚度法 | 第53-55页 |
3.2.2 柔度法 | 第55-58页 |
3.3 对柔度法迭代方式的讨论 | 第58-60页 |
3.4 两种方法的参数分析及比较 | 第60-65页 |
3.4.1 单元划分数量影响 | 第60-62页 |
3.4.2 积分点数目的影响 | 第62-64页 |
3.4.3 两种模拟结果分析及对比 | 第64-65页 |
3.5 基于柔度法的数值模拟研究 | 第65-76页 |
3.5.1 剪力墙塑性铰区长度的确定 | 第65-67页 |
3.5.2 积点分的讨论 | 第67-69页 |
3.5.3 基于塑性铰长度和积分点的模拟分析 | 第69-71页 |
3.5.4 数值模拟的合理化建议 | 第71-76页 |
3.6 本章小结 | 第76-78页 |
第4章 基于薄膜元理论模型的剪力墙数值模拟研究 | 第78-118页 |
4.1 引言 | 第78页 |
4.2 薄膜元理论 | 第78-90页 |
4.2.1 基于平衡理论的桁架模型 | 第78-82页 |
4.2.2 修正斜压场理论(MCFT,Modified Compression Field Theory) | 第82-88页 |
4.2.3 扰动应力场模型(DSFM,Disturbed Stress Field Model) | 第88-90页 |
4.3 数值模拟结果 | 第90-94页 |
4.3.1 基于薄膜元理论的有限元软件VecTor2介绍 | 第90页 |
4.3.2 对不同剪跨比墙体的模拟 | 第90-94页 |
4.4 薄膜元理论模型与宏观模型对比分析 | 第94-98页 |
4.4.1 荷载-位移曲线对比 | 第94-95页 |
4.4.2 截面变形 | 第95-96页 |
4.4.3 宏观模型的适用范围 | 第96-98页 |
4.5 影响剪力墙性能因素分析 | 第98-115页 |
4.5.1 不同剪跨比墙体的应力分布规律 | 第98-106页 |
4.5.2 横向配筋率的影响 | 第106-111页 |
4.5.3 配筋方式的影响 | 第111-115页 |
4.6 本章小结 | 第115-118页 |
第5章 结论及展望 | 第118-122页 |
5.1 主要结论 | 第118-119页 |
5.2 问题及展望 | 第119-122页 |
参考文献 | 第122-128页 |
致谢 | 第128页 |