摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 研究背景 | 第12-14页 |
1.2 研究现状 | 第14-16页 |
1.2.1 框架—剪力墙协同工作原理 | 第14页 |
1.2.2 静力弹塑性分析方法 | 第14-15页 |
1.2.3 弹塑性时程分析法 | 第15-16页 |
1.2.4 试验方法 | 第16页 |
1.3 本论文的研究方法、研究内容及章节安排 | 第16-18页 |
第二章 构件及整体结构的试验验证 | 第18-35页 |
2.1 引言 | 第18页 |
2.2ABAQUS有限元软件的介绍 | 第18页 |
2.3 材料的本构模型 | 第18-24页 |
2.3.1 钢筋本构模型 | 第18-19页 |
2.3.2 梁单元混凝土本构模型 | 第19-22页 |
2.3.3 壳单元混凝土本构模型 | 第22-24页 |
2.4 静力单调荷载下构件试验验证 | 第24-28页 |
2.4.1 钢筋混凝土剪力墙 | 第24-26页 |
2.4.2 钢筋混凝土板 | 第26-28页 |
2.5 静力往复加载下构件及整体结构试验验证 | 第28-33页 |
2.5.1 钢筋混凝土剪力墙 | 第28-30页 |
2.5.2 静力往复加载下整体结构试验验证 | 第30-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 工程实例的模型建立及验证 | 第35-47页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 工程概况及结构信息 | 第35-43页 |
3.3 ABAQUS模型的建立和验证 | 第43-45页 |
3.3.1 材料本构关系 | 第43-44页 |
3.3.2 单元选择 | 第44页 |
3.3.3 整体建模过程 | 第44-45页 |
3.4 模型的验证 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 中震下层间剪力分布规律实例研究 | 第47-72页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 中震时在EL Centro波下层间剪力分布 | 第47-55页 |
4.2.1 剪力墙部分损伤情况 | 第47-49页 |
4.2.2 顶点位移和层间位移响应 | 第49-51页 |
4.2.3 层间剪力分布 | 第51-55页 |
4.3 中震时Taft波下层间剪力分布 | 第55-62页 |
4.3.1 剪力墙部分损伤情况 | 第55-57页 |
4.3.2 顶点位移和层间位移响应 | 第57-59页 |
4.3.3 层间剪力分布 | 第59-62页 |
4.4 中震时Kobe波下层间剪力分布 | 第62-70页 |
4.4.1 剪力墙部分损伤情况 | 第63-65页 |
4.4.2 顶点位移和层间位移响应 | 第65-66页 |
4.4.3 层间剪力分布 | 第66-70页 |
4.5 结果对比 | 第70-71页 |
4.6 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 大震下层间剪力分布规律实例研究 | 第72-105页 |
5.1 引言 | 第72页 |
5.2 大震时在EL Centro波下的层间剪力分布 | 第72-80页 |
5.2.1 结构损伤情况 | 第72-74页 |
5.2.2 顶点位移和层间位移响应 | 第74-76页 |
5.2.3 层间剪力分布 | 第76-80页 |
5.3 大震时Taft波下层间剪力分布 | 第80-88页 |
5.3.1 剪力墙部分损伤情况 | 第81-82页 |
5.3.2 顶点位移和层间位移响应 | 第82-84页 |
5.3.3 层间剪力分布 | 第84-88页 |
5.4 大震时Kobe波下层间剪力分布 | 第88-96页 |
5.4.1 结构损伤情况 | 第88-90页 |
5.4.2 顶点位移和层间位移响应 | 第90-92页 |
5.4.3 层间剪力分布 | 第92-96页 |
5.5 九度大震时在EL Centro波下的层间剪力分布 | 第96-103页 |
5.5.1 剪力墙部分损伤情况 | 第96-98页 |
5.5.2 顶点位移和层间位移响应 | 第98-100页 |
5.5.3 层间剪力分布 | 第100-103页 |
5.6 结果对比 | 第103-104页 |
5.7 本章小结 | 第104-105页 |
第六章 结论与展望 | 第105-107页 |
6.1 主要结论 | 第105页 |
6.2 展望 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
致谢 | 第109-110页 |
攻读硕士学位期间科研成果 | 第110页 |