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基于ABAQUS的剪力墙保温结构连接性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第12-21页
    1.1 研究课题的背景第12-15页
        1.1.1 建筑能耗与建筑节能第12-13页
        1.1.2 近年地震情况及危害第13-14页
        1.1.3 建筑保温与结构一体化技术概念及优势第14-15页
    1.2 国内外剪力墙保温结构发展现状第15-18页
        1.2.1 国内剪力墙保温结构发展现状第15-17页
        1.2.2 国外剪力墙保温结构发展现状第17-18页
    1.3 国内外剪力墙保温结构连接构造及性能研究现状第18-19页
        1.3.1 国内剪力墙保温结构连接构造及性能研究现状第18-19页
        1.3.2 国外剪力墙保温结构连接构造及性能研究现状第19页
    1.4 本文研究的主要内容第19-21页
第2章 剪力墙保温结构振动台试验第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 剪力墙保温结构振动台试验方案第21-30页
        2.2.1 试验装置第21-22页
        2.2.2 试验模型设计第22-26页
        2.2.3 加速度计测点布置第26-28页
        2.2.4 激励波形第28-29页
        2.2.5 试验加载制度第29-30页
第3章 剪力墙保温结构振动台试验结果与分析第30-43页
    3.1 不同试件在不同地震波作用下的加速度时程曲线对比分析第30-36页
        3.1.1 IPS-1试件与IPS-2试件加速度时程曲线对比分析第30-33页
        3.1.2 IPS-1试件与FS试件加速度时程曲线对比分析第33-36页
    3.2 不同试件加速度响应最大值对比分析第36-41页
    3.3 结论第41-43页
第4章 ABAQUS数值模拟的理论基础第43-54页
    4.1 有限元法第43-44页
        4.1.1 有限元法的原理第43页
        4.1.2 有限元法计算机软件—ABAQUS第43-44页
    4.2 ABAQUS中材料的本构关系第44-48页
        4.2.1 钢筋的本构关系第44-46页
        4.2.2 混凝土的本构关系第46-47页
        4.2.3 EPS本构关系第47-48页
    4.3 ABAQUS中的单元类型第48-49页
    4.4 ABAQUS中的接触问题第49-51页
        4.4.1 接触面的非线性问题第49页
        4.4.2 ABAQUS/Standard定义接触第49-50页
        4.4.3 接触求解方法及过程第50-51页
    4.5 ABAQUS模拟时程分析第51-54页
        4.5.1 时程分析第51页
        4.5.2 地震波的选择第51-52页
        4.5.3 结构阻尼的取值第52-54页
第5章 剪力墙保温结构连接性能数值模拟第54-60页
    5.1 IPS保温试件建模过程第54-57页
        5.1.1 IPS模型工况第54页
        5.1.2 ABAQUS时程分析建模顺序第54-57页
    5.2 试验与模拟结果对比及分析第57-59页
        5.2.1 实测与模拟时程响应最大值对比分析第57页
        5.2.2 实测与模拟加速度时程曲线结果对比第57-59页
    5.3 结论第59-60页
第6章 结论与展望第60-61页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-61页
参考文献第61-65页
后记第65-66页
攻读硕士学位期间论文发表及科研情况第66-67页
附录第67-72页

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