摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 概述 | 第10页 |
1.2 夹心节点国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 夹心节点国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 夹心节点国内研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 我国相关规范规定 | 第13-15页 |
1.3 夹心节点的受力机理 | 第15-20页 |
1.3.1 夹心节点的受力过程 | 第15-16页 |
1.3.2 钢筋混凝土节点的受力机理 | 第16-17页 |
1.3.3 节点强度的设计计算理论 | 第17-20页 |
1.4 超高层混凝土结构对夹心节点的影响 | 第20-21页 |
1.4.1 高强混凝土的影响 | 第20页 |
1.4.2 超高层建筑结构受力性能的影响 | 第20-21页 |
1.4.3 混凝土施工的影响 | 第21页 |
1.5 主要研究内容及创新点 | 第21-23页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第21-22页 |
1.5.2 主要创新点 | 第22-23页 |
第2章 结构非线性有限元分析 | 第23-29页 |
2.1 结构非线性问题的分类 | 第23-24页 |
2.2 非线性方程的求解 | 第24-25页 |
2.3 材料非线性分析 | 第25-29页 |
2.3.1 塑性力学的基本理论 | 第25-28页 |
2.3.2 常用的塑性材料模型 | 第28-29页 |
第3章 非线性有限元模型的建立 | 第29-38页 |
3.1 夹心节点非线性分析在 ANSYS 中的实现 | 第29-32页 |
3.1.1 钢筋混凝土单元模型 | 第29-31页 |
3.1.2 材料的本构关系 | 第31-32页 |
3.1.3 混凝土破坏准则 | 第32页 |
3.1.4 收敛准则 | 第32页 |
3.2 三维非线性有限元夹心节点模型的建模 | 第32-38页 |
3.2.1 超高层混凝土结构模型的选择与设计 | 第32-34页 |
3.2.2 夹心节点有限元模型 | 第34-36页 |
3.2.3 夹心节点材料参数设置 | 第36-38页 |
第4章 夹心节点抗压承载力有限元分析 | 第38-50页 |
4.1 边界条件与加载 | 第38页 |
4.2 夹心节点抗压承载力计算结果分析 | 第38-44页 |
4.2.1 夹心节点的破坏形态分析 | 第38-40页 |
4.2.2 夹心节点等效应力分析 | 第40-43页 |
4.2.3 抗压承载力分析 | 第43-44页 |
4.3 不同夹心层厚度节点抗压承载力计算结果分析 | 第44-49页 |
4.3.1 不同夹心层厚度的节点核心区等效应力分析 | 第45-47页 |
4.3.2 不同夹心层厚度对节点抗压承载力的影响 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 夹心节点抗拉承载力有限元分析 | 第50-58页 |
5.1 超高层结构受力性能对夹心节点受拉的影响 | 第50页 |
5.2 边界条件与加载 | 第50页 |
5.3 夹心节点抗拉承载力计算结果分析 | 第50-54页 |
5.3.1 夹心节点等效应力分析 | 第50-53页 |
5.3.2 抗拉承载力分析 | 第53-54页 |
5.4 不同夹心层厚度节点抗拉承载力计算结果分析 | 第54-56页 |
5.4.1 不同夹心层厚度的节点核心区等效应力分析 | 第54-56页 |
5.4.2 不同夹心层厚度对节点抗拉承载力的影响 | 第56页 |
5.5 本章小结 | 第56-58页 |
第6章 夹心节点抗剪承载力有限元分析 | 第58-67页 |
6.1 边界条件与加载 | 第58页 |
6.2 夹心节点抗剪承载力计算结果分析 | 第58-63页 |
6.2.1 夹心节点破坏形态分析 | 第58-59页 |
6.2.2 夹心节点核心区等效应力分析 | 第59-61页 |
6.2.3 抗剪承载力分析 | 第61-63页 |
6.3 不同夹心层厚度节点抗剪承载力计算结果分析 | 第63-66页 |
6.3.1 不同夹心层厚度的节点核心区等效应力分析 | 第63-65页 |
6.3.2 不同夹心层厚度对节点抗剪承载力的影响 | 第65-66页 |
6.4 本章小结 | 第66-67页 |
第7章 结论与展望 | 第67-69页 |
7.1 本文的主要工作及结论 | 第67-68页 |
7.2 有待进一步探讨的问题 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第74页 |