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基于材料应变的型钢混凝土剪力墙变形性能指标限值研究

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

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