摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第8-16页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 混凝土本构的研究历史与现状 | 第8-11页 |
1.2.1 混凝土本构研究的历史 | 第8-9页 |
1.2.2 混凝土本构研究的现状 | 第9-11页 |
1.3 OpenSees的简单介绍 | 第11-12页 |
1.3.1 软件概述 | 第11-12页 |
1.3.2 软件的几大主要特点 | 第12页 |
1.4 面向对象的程序设计 | 第12-14页 |
1.4.1 基本概念 | 第13页 |
1.4.2 基本理论 | 第13-14页 |
1.4.3 面向对象程序设计优点 | 第14页 |
1.5 本文的主要研究工作 | 第14-16页 |
2 OpenSees中的单轴混凝土本构模型 | 第16-33页 |
2.1 Concrete01模型 | 第16-18页 |
2.1.1 Concrete01模型介绍 | 第16-18页 |
2.1.2 Concrete01模型特点 | 第18页 |
2.2 Concrete02模型 | 第18-24页 |
2.2.1 Concrete02模型介绍 | 第18-23页 |
2.2.2 Concrete02模型特点 | 第23-24页 |
2.3 OpenSees中的其他单轴混凝土本构模型 | 第24-32页 |
2.3.1 Concrete03模型 | 第24-25页 |
2.3.2 Concrete04模型 | 第25-27页 |
2.3.3 Concrete05模型 | 第27-28页 |
2.3.4 Concrete06模型 | 第28-31页 |
2.3.5 Concrete07模型 | 第31-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
3 混凝土材料新本构关系的提出与实现 | 第33-42页 |
3.1 混凝土的力学特点 | 第33-35页 |
3.2 OpenSees中原有的材料模型 | 第35页 |
3.3 混凝土新本构关系的提出的必要性 | 第35-36页 |
3.4 混凝土新本构关系的提出 | 第36-37页 |
3.4.1 模型介绍 | 第36-37页 |
3.5 新材料本构模型在OpenSees中的实现 | 第37-41页 |
3.5.1 OpenSees中材料的抽象模型 | 第37-38页 |
3.5.2 材料模型的流程图 | 第38页 |
3.5.3 材料模型的程序实现 | 第38-40页 |
3.5.4 添加到OpenSees中的具体步骤 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
4 用OpenSees进行有限元分析与试验结果的对比 | 第42-54页 |
4.1 钢筋混凝土柱 | 第42-46页 |
4.1.1 试件设计 | 第42页 |
4.1.2 试验材料 | 第42-43页 |
4.1.3 加载制度 | 第43页 |
4.1.4 试验结果与有限元分析结果的对比 | 第43-46页 |
4.1.5 实验结果与有限元分析结果对比分析 | 第46页 |
4.2 钢筋混凝土梁 | 第46-49页 |
4.2.1 试验试件设计 | 第46-47页 |
4.2.2 试验加载方案 | 第47-48页 |
4.2.3 试验结果与有限元分析结果的对比 | 第48-49页 |
4.2.4 实验结果与有限元分析结果对比分析 | 第49页 |
4.3 钢筋混凝土框架 | 第49-52页 |
4.3.1 框架结构设计 | 第49-50页 |
4.3.2 试验结果与有限元分析结果 | 第50-52页 |
4.4 对Concrete08材料的总结 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
5 结论与展望 | 第54-55页 |
5.1 主要结论 | 第54页 |
5.2 后续研究工作的展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录 | 第59-69页 |
致谢 | 第69页 |