摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 基于性能的抗震设计理论 | 第12-14页 |
1.2.1 基于性能的抗震设计的起源 | 第12-13页 |
1.2.2 基于性能的抗震设计的发展 | 第13-14页 |
1.3 型钢混凝土剪力墙研究现状 | 第14-16页 |
1.4 本文研究的目的与内容 | 第16-18页 |
1.4.1 研究对象 | 第16页 |
1.4.2 研究目的和研究内容 | 第16-18页 |
第二章 SRC剪力墙构件的有限元分析 | 第18-25页 |
2.1 有限元模型的建立 | 第18-22页 |
2.1.1 材料本构模型 | 第18-20页 |
2.1.2 单元类型 | 第20-21页 |
2.1.3 约束和加载方式 | 第21-22页 |
2.2 SRC剪力墙构件数值仿真分析试验的验证 | 第22-24页 |
2.3 本章小结 | 第24-25页 |
第三章 SRC剪力墙试件设计与破坏形态划分 | 第25-46页 |
3.1 试件参数 | 第25-28页 |
3.1.1 剪跨比 | 第25页 |
3.1.2 轴压力系数设计值 | 第25-26页 |
3.1.3 型钢配钢率 | 第26页 |
3.1.4 分布钢筋 | 第26-27页 |
3.1.5 约束箍筋 | 第27页 |
3.1.6 边缘构件纵向钢筋 | 第27页 |
3.1.7 剪应力水平 | 第27-28页 |
3.1.8 弯剪比 | 第28页 |
3.2 试验构件的设计 | 第28-29页 |
3.3 SRC剪力墙构件的破坏形态分析 | 第29-34页 |
3.3.1 剪切破坏 | 第30-31页 |
3.3.2 弯剪破坏 | 第31-33页 |
3.3.3 弯曲破坏 | 第33-34页 |
3.4 SRC剪力墙构件破坏形态划分 | 第34-44页 |
3.4.1 破坏形态影响因素 | 第34-37页 |
3.4.2 SRC剪力墙构件破坏形态划分准则 | 第37-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 型钢混凝土构件性能量化方法 | 第46-57页 |
4.1 现有的性能量化方法 | 第46-49页 |
4.1.1 美国ASCE41[11]方法 | 第46-47页 |
4.1.2 欧洲学者Priestley[64]提出的结构性能量化方法 | 第47-48页 |
4.1.3 国内学者戚永乐[21]提出的构件性能量化方法 | 第48-49页 |
4.2 本文SRC构件变形性能量化方法 | 第49-55页 |
4.2.1 SRC构件性能水准 | 第49-50页 |
4.2.2 SRC构件性能量化指标 | 第50-52页 |
4.2.3 SRC构件性能指标限值确定方法 | 第52-55页 |
4.2.4 材料极限应变取值 | 第55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 型钢混凝土剪力墙的位移角限值 | 第57-90页 |
5.1 单参数分析 | 第57-68页 |
5.1.1 单参数对力-位移曲线的影响 | 第57-63页 |
5.1.2 单参数对性能点位移角的影响 | 第63-68页 |
5.2 性能点分布趋势分析 | 第68-76页 |
5.2.1 剪切型构件 | 第69-71页 |
5.2.2 弯剪型构件 | 第71-74页 |
5.2.3 弯曲型构件 | 第74-76页 |
5.3 相关性分析 | 第76-79页 |
5.3.1 剪切型构件 | 第76-77页 |
5.3.2 弯剪型构件 | 第77-78页 |
5.3.3 弯曲型构件 | 第78-79页 |
5.4 SRC剪力墙的位移角限值 | 第79-88页 |
5.4.1 位移角限值计算公式的建立 | 第79-86页 |
5.4.2 SRC剪力墙构件的位移角限值修正 | 第86-88页 |
5.5 本章小结 | 第88-90页 |
结论与展望 | 第90-92页 |
结论 | 第90-91页 |
展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
附表1 SRC剪力墙构件设计一览 | 第97-107页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
附件 | 第109页 |