摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
·研究背景 | 第11-13页 |
·课题相关内容的研究现状 | 第13-18页 |
·基于卸载的抗震性能研究理论 | 第13-15页 |
·地震损伤破坏模型及其抗震设计理论 | 第15-17页 |
·500MPa 高强细晶粒钢筋研究现状 | 第17-18页 |
·本课题的主要研究内容及意义 | 第18-20页 |
·500MPa 细晶粒钢筋混凝土柱耗能能力研究 | 第19页 |
·500MPa 细晶粒钢筋混凝土柱恢复力特性 | 第19页 |
·500MPa 细晶粒钢筋混凝土柱损伤分析与评价 | 第19-20页 |
·本课题的难点及关键问题 | 第20页 |
参考文献 | 第20-26页 |
第二章 HRBF500 级钢筋混凝土柱耗能能力研究 | 第26-47页 |
·HRBF500 级钢筋混凝土柱试验概况 | 第26-31页 |
·试验构件参数及装置 | 第26-28页 |
·试验过程与试验现象 | 第28-29页 |
·构件的滞回曲线 | 第29-31页 |
·骨架曲线及位移延性系数 | 第31-33页 |
·试件耗能能力分析 | 第33-45页 |
·试件滞回耗能累积过程分析 | 第33-38页 |
·试件滞回耗能能力分析 | 第38-43页 |
·试件的能量延性系数 | 第43-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第三章 HRBF500 级钢筋混凝土柱恢复力特性 | 第47-70页 |
·试件性能退化趋势 | 第47-51页 |
·强度退化 | 第47-49页 |
·刚度退化 | 第49-51页 |
·骨架曲线模型及特征参数 | 第51-61页 |
·恢复力模型研究现状及基本方法 | 第51-52页 |
·HRBF500 RC 柱理论骨架曲线 | 第52-61页 |
·HRBF500 RC 柱的滞回规则 | 第61-64页 |
·卸载刚度 | 第61-63页 |
·滞回规则 | 第63-64页 |
·理论模型与试验结果的对比 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
第四章 HRBF500 级钢筋混凝土柱损伤模型及损伤评价 | 第70-92页 |
·相关损伤模型概述 | 第70-73页 |
·损伤指数的定义 | 第70-71页 |
·单参数损伤模型 | 第71页 |
·双参数损伤模型 | 第71-73页 |
·HRBF500 级RC 柱损伤模型的修正及损伤评价 | 第73-82页 |
·经典损伤模型实用性的若干修正 | 第73-76页 |
·修正后Park 损伤模型的参数确定 | 第76-78页 |
·HRBF500 级RC 柱的损伤分析与评价 | 第78-82页 |
·基于弹性能损失的地震损伤评价模型 | 第82-90页 |
·基于弹性能损失的损伤模型的建立 | 第82-85页 |
·基于弹性能损失的HRBF500 级RC 柱损伤分析与评价 | 第85-90页 |
·本章小结 | 第90页 |
参考文献 | 第90-92页 |
第五章 HRBF500 RC 结构弹塑性时程分析及损伤评价 | 第92-120页 |
·RC 结构弹塑性地震反应分析 | 第92-96页 |
·弹塑性地震反应分析的特点 | 第92-93页 |
·钢筋混凝土结构的本构关系 | 第93-94页 |
·结构的振动计算模型 | 第94-95页 |
·结构动力平衡方程的求解 | 第95-96页 |
·HRBF500 RC 结构弹塑性分析算例 | 第96-100页 |
·算例基本概况 | 第96-98页 |
·算例结构设计 | 第98-100页 |
·算例结构非线性动力分析 | 第100-104页 |
·IDRAC 2D 非线性动力分析程序简介 | 第100页 |
·IDRAC 2D 对结构损伤的计算及分析 | 第100-101页 |
·非线性分析中材料强度的取值 | 第101-102页 |
·时程分析中地震波的选取 | 第102-104页 |
·算例结构非线性动力分析结果 | 第104-117页 |
·结构的非线性动力响应记录及分析 | 第104-109页 |
·结构构件的地震损伤分析 | 第109-112页 |
·结构整体地震损伤分析 | 第112-114页 |
·框架柱地震损伤全过程分析 | 第114-117页 |
·本章小结 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-120页 |
第六章 结论与展望 | 第120-122页 |
·研究工作的主要结论 | 第120-121页 |
·研究工作的展望 | 第121-122页 |
个人简历 | 第122-123页 |
致谢 | 第123页 |