密肋式低屈服点钢板剪力墙拟静力试验研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 钢板剪力墙国内外研究现状 | 第9-13页 |
1.2.1 国外研究 | 第9-12页 |
1.2.2 国内研究 | 第12-13页 |
1.3 钢板剪力墙的分类及性能 | 第13-16页 |
1.3.1 薄钢板墙和厚钢板墙 | 第13-14页 |
1.3.2 加劲和非加劲钢板墙 | 第14页 |
1.3.3 低屈服点钢板剪力墙 | 第14页 |
1.3.4 带缝钢板墙 | 第14-16页 |
1.3.5 防屈曲耗能钢板墙 | 第16页 |
1.4 密肋式低屈服点钢板剪力墙 | 第16-17页 |
1.5 本文的研究背景、研究内容与研究方法 | 第17-19页 |
1.5.1 研究背景 | 第17-18页 |
1.5.2 研究内容与研究方法 | 第18-19页 |
2 密肋式低屈服点钢板剪力墙试验研究 | 第19-51页 |
2.1 试验目的 | 第19页 |
2.2 试验内容 | 第19页 |
2.3 材性试验 | 第19-20页 |
2.4 试件设计 | 第20-26页 |
2.4.1 肋梁、肋柱设计 | 第22页 |
2.4.2 内嵌钢板设计 | 第22-23页 |
2.4.3 连结设计 | 第23-25页 |
2.4.4 开缝设计 | 第25-26页 |
2.5 试验方案 | 第26-29页 |
2.5.1 试验装置 | 第26-27页 |
2.5.2 加载方案 | 第27-29页 |
2.6 测点布置 | 第29-33页 |
2.6.1 应变片布置情况 | 第29-31页 |
2.6.2 位移计布置情况 | 第31-32页 |
2.6.3 测试内容 | 第32-33页 |
2.7 试验结果 | 第33-42页 |
2.7.1 破坏过程 | 第33-39页 |
2.7.2 试件的滞回曲线 | 第39-41页 |
2.7.3 试件的变形 | 第41-42页 |
2.8 试件数据分析 | 第42-50页 |
2.8.1 骨架曲线 | 第42-44页 |
2.8.2 试件延性 | 第44页 |
2.8.3 耗能性能 | 第44-46页 |
2.8.4 刚度退化 | 第46-50页 |
2.9 本章小结 | 第50-51页 |
3 密肋式低屈服点钢板剪力墙有限元分析 | 第51-65页 |
3.1 非线性有限元基本理论 | 第51-52页 |
3.2 ANSYS非线性分析过程 | 第52页 |
3.3 模型的建立 | 第52-56页 |
3.3.1 单元类型 | 第52-53页 |
3.3.2 定义单元实常数 | 第53页 |
3.3.3 钢材的本构关系的选取 | 第53-54页 |
3.3.4 模型的建立及网格生成 | 第54-55页 |
3.3.5 边界条件 | 第55-56页 |
3.3.6 荷载施加与求解 | 第56页 |
3.3.7 后处理 | 第56页 |
3.4 模型试验结果与有限元比较分析 | 第56-59页 |
3.4.1 荷载-位移曲线 | 第57-58页 |
3.4.2 应力发展 | 第58-59页 |
3.4.3 构件变形 | 第59页 |
3.5 密肋式低屈服点钢板剪力墙的有限元分析 | 第59-63页 |
3.5.1 荷载-位移曲线 | 第60-61页 |
3.5.2 应力发展 | 第61-62页 |
3.5.3 构件变形 | 第62-63页 |
3.6 本章小结 | 第63-65页 |
4 结论与展望 | 第65-66页 |
4.1 结论 | 第65页 |
4.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
附录 | 第72页 |